正温度系数热敏电阻的工作原理
此种热敏电阻以钛酸钡(BaTio3)为基本材料,再掺入适量的稀土元素,利用陶瓷工艺高温烧结尔成。纯钛酸钡是一种绝缘材料,但掺入适量的稀土元素如镧(La)和铌(Nb)等以后,变成了半导体材料,被称半导体化钛酸钡。它是一种多晶体材料,晶粒之间存在着晶粒界面,对于导电电子而言,晶粒间界面相当于一个位垒。当温度低时,由于半导体化钛酸钡内电场的作用,导电电子可以很容易越过位垒,所以电阻值较小;当温度升高到居里点温度(即临界温度,此元件的‘温度控制点’ 一般钛酸钡的居里点为120℃)时,内电场受到***,不能帮助导电电子越过位垒,所以表现为电阻值的急剧增加。因为这种元件具有未达居里点前电阻随温度变化非常缓慢,具有恒温、调温和自动控温的功能,只发热,不发红,无明火,不***烧,电压交、直流3~440V均可,使用寿命长,非常适用于电动机等电器装置的过热探测。
负温度系数(NTC)热敏电阻的示意符号。通常,符号中的-t表示负温度系数,并且意味着电阻随温度升高而降低。对于一般温度测量,NTC类型是电路中常用的类型。
在符号中还有一个正温度系数(PTC)热敏电阻,用 t表示。其电阻随温度升高而增加。它们用作电源中的***丝以提供限流功能。如果您是Raspberry Pi的所有者,那么您可能会注意到polyfuse。
正温度系数热敏电阻(PTC)的检测:
检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作:
常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
负温度系数热敏电阻(NTC)的检测:
1.测量标称电阻值Rt:用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,惠州热敏电阻,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:A?Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,热敏电阻厂,亦应在环境温度接近25℃时进行,热敏电阻工厂,以保证测试的可信度。B?测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。C?注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止***温度对测试产生影响。
加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,热敏电阻厂家,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
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