热敏电阻是一种热敏半导体电阻,其电阻随着电阻的变化而变化温度,也称之为NTC温度传感器。
负温度系数热敏电阻热敏电阻是随着温度的升高电阻减小的电阻。
零功率电阻是在特定温度条件下测得的电阻值,测量过程中的自加热可以忽略不计或由于自加热过程中引起的电阻变化测量值小于0.1%。
额定零功率电阻是标准温度25℃时的标称值。
NTC热敏电阻主要用于温度补偿、***浪涌电流、温度检测及流量测量等。
在电子电路中,用NTC热敏电阻进行温度补偿是因为许多元器件的特性随着温度的变化而变化,且具有正的温度系数。
环境温度的变化会导致电信号的偏移,用NTC热敏电阻进行补偿后就可以使这些元件在很宽的温度范围内正常工作。
NTC热敏电阻器用于***浪涌电流,具有线路简单、使用可靠的特点。
热敏电阻是一种由过渡金属氧化物作为主要材料制成的半导体陶瓷元件。
它是在测试功率的基础上得到的固定温度下的电阻,其导致热敏电阻在相对于总测试误差可以忽略的范围内变化。
热敏电阻的设计电阻通常是指零功率时得到的电阻值,通常在热敏电阻上标出。
B值代表负温度系数下的热指数。
它被定义为在零功率下电阻值的自然对数与两个温度的倒数之间的平衡之间的平衡的比率。
确认该种规格热敏电阻的动作时间小于保护电路需要的时间;规格书中提供的数据,ntc热敏电阻,确认该种规格热敏电阻的尺寸符合要求。
例如,某控制电路需要过流保护,其工作电压为48伏特、电路正常工作时电流为450毫安、电路的环境温度为50℃。
要求电路中电流为5安培时2秒内应把电路中的电流降到500毫安以下。
热敏电阻的基础知识热敏电阻***结构和功能原理
陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,热敏电阻,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,热敏电阻符号,掺杂其它的多晶陶瓷材料制造的。
具有较低的电阻及半导特性。
通过有目的的掺杂一种化学价较高的材料作为晶体的点阵元来达到的:在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较高价的离子所替代。
因而得到了一定数量产生导电性的自由电子。
对于热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃***的原因,在于材料***是由许多小的微晶构成的,在晶粒的界面上。
没有外面保护层的热敏电阻只能应用在干燥的地方;密封的热敏电阻不怕湿气的侵蚀、可以使用在较恶劣的环境下。
由于热敏电阻传感器的阻值较大,故其连接导线的电阻和接触电阻可以忽略。
因此热敏电阻传感器可以在长达几千米的远距离测量温度中应用,测量电路多采用桥路。
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