热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR).它们的电阻-温度特性如.热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;②工作温度范围宽,常温器件适用于- 55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;这种特性能够被用在测量一定区域内的温度数据,同时还能够根据温度变化调整电阻值。热敏电阻较大的一个优势就是它的灵敏度非常的高,这一点大家在平时的使用中就是可以看到的,毕竟现在的人们都是非常的在意这个用品的。它的温度系数是非常的高的,要比金属的温度系数大上百倍以上,并且它有着非常广泛的工作范围,可以使用零下五十多度的温度到零上三百多度的温度,如果是高温的器件的话,现在可以达到两千度左右。
PTCR热敏电阻几种特性分析1,PTCR热敏电阻-温度特性:
电阻—温度特性是指在规定电压下,PTCR热敏电阻的零功率电阻与电阻体温度之间的关系(如图1),零功率电阻测量应在超级恒温槽中进行,通常使用脉冲电压,对脉冲电源均要求输出阻抗低,输出幅值稳定。测量电流引起的PTC热敏电阻器温升,应控制在可以忽略的范围。图2、3为不同电压及频率下的阻—温特性曲线,从图中可以看出,同一温度下的电阻值,随测试电压或频率的增加而明显下降。有时需要对热敏电阻的输入进行标定以便得到合适的温度分辨率,图3是一个将10~40℃温度范围扩展到ADC整个0~5V输入区间的电路。
热敏电阻工作原理
热敏电阻的基本电气特性是其电阻值随温度变化而改变,热敏电阻自身温度会随周围温度或电流通过热敏电阻而导致的自热而改变。如在温度测量、控制和补偿的应用中,要求热敏电阻自耗功率维持在小,免得引起自热。当周围温度保持不变时,热敏电阻的阻值是热敏电阻自耗功率的函数,此时热敏电阻温度升高到高于环境温度。因为热敏电阻的各种特性,加上其本身非常稳定,所以经常被用在各种高科技器械中,起到保护器械的作用。
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