热敏电阻的工作原理:1、线性PTC效应经过相变的材料会呈现出电阻沿狭窄温度范围内急剧增加几个至十几个数量级的现象,即非线性PTC效应,相当多种类型的导电聚合体会呈现出这种效应,如高分子PTC热敏电阻。这些导电聚合体对于制造过电流保护装置来说非常有用。2、高分子PTC热敏电阻用于过流保护,高分子PTC热敏电阻又经常被人们称为自恢复保险丝(下面简称为热敏电阻),由于具有独特的正温度系数电阻特性,因而极为适合用作过流保护器件。热敏电阻的使用方法象普通保险丝一样,是串联在电路中使用。热敏电阻工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃。杭州微波炉热敏电阻企业
热敏电阻的作用:1、测温。作为测量温度的热敏电阻传感器一般结构较简单,价格较低廉;2、温度补偿。热敏电阻传感器可在一定的温度范围内对某些元器件湿度进行补偿;3、过热保护。当温度大于突变点时,电路中的电流可以内十分之几毫安突变为几十毫安,因此继电器动作,从而实现过热保护;4、液面测量。热敏电阻型号,热敏电阻分别有三种型号:1、PTC是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料。2、NTC是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料。3、CTR(临界温度热敏电阻)具有负电阻突变特性。佛山电磁炉热敏电阻多少钱热敏电阻的电阻值随着温度的变化而变化。
热敏电阻的技术参数:1、测量功率Pc:在规定的环境温度下,热敏电阻体受测试电流加热而引起的阻值变化不超过0.1%时所消耗的电功率。2、较大电压:对于NTC热敏电阻器,是指在规定的环境温度下,不使热敏电阻器引起热失控所允许连续施加的较大直流电压;对于PTC热敏电阻器,是指在规定的环境温度和静止空气中,允许连续施加到热敏电阻器上并保证热敏电阻器正常工作在PTC特性部分的较大直流电压。3、较高工作温度Tmax:在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许的较高温度。
PTC热敏电阻的分类有哪些?PTC热敏电阻根据其材质的不同分为:陶瓷PTC热敏电阻和有机高分子PTC热敏电阻。PTC热敏电阻根据其用途的不同分为:恒温加热用PTC热敏电阻、过流保护用PTC热敏电阻、过热保护用PTC热敏电阻、温度传感用PTC热敏电阻、延时启动用PTC热敏电阻。PTC热敏电阻按结构及形状分为:圆片形(片状)、圆柱形(柱形)、圆圈形(垫圈型)、矩片形(矩形)等多种形状。PTC热敏电阻按温度变化的灵敏度分为高灵敏度型(突变型)、低灵敏度型(缓变型)热敏电阻。热敏电阻通常需要在温度范围内进行标定,以保证其精度和稳定性。
热敏电阻和其他温度传感器的区别:除热敏电阻外,还使用了几种其他类型的温度传感器。较常见的是电阻温度检测器(RTD)和集成电路(IC),哪种传感器较适合特定用途是基于许多因素。下表简要比较了每种方法的优缺点。温度范围:可以使用传感器类型的大致温度范围。在给定的温度范围内,一些传感器比其他传感器工作得更好。相对成本:相对成本,因为这些传感器相互比较。例如,热敏电阻相对于RTD而言便宜,部分原因是RTD选择的材料是铂。热敏电阻的电路布局应合理,以避免干扰和噪声。杭州微波炉热敏电阻企业
热敏电阻的响应时间通常在几秒钟内。杭州微波炉热敏电阻企业
热敏电阻如何“读取”温度?热敏电阻实际上并不“读取”任何东西,而是热敏电阻的电阻随温度而变化。电阻变化多少取决于热敏电阻中使用的材料类型。与其他传感器不同,热敏电阻是非线性的,这意味着表示电阻和温度之间关系的图表上的点不会形成直线。线路的位置及其变化程度取决于热敏电阻的结构。热敏电阻和其他温度传感器的区别:时间常数:从一个温度值更改为另一个温度值所需的大致时间。这是热敏电阻从初始读数到较终读数达到63.2%温差的时间(以秒为单位)。稳定性:控制器根据传感器的温度反馈保持恒定温度的能力。灵敏度:对温度变化的响应程度。杭州微波炉热敏电阻企业
麦柯泰姆电子技术(上海)有限公司总部位于上海市青浦区徐泾镇双联路388号1幢3层,是一家生产电子产品及相关元器件,销售自产产品,并从事上述同类商品及机械设备、通讯器材的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口、并提供售后服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、行政许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。的公司。麦柯泰姆电子深耕行业多年,始终以客户的需求为向导,为客户提供高质量的温度开关,温度传感器,温度保险丝,温度保护器。麦柯泰姆电子不断开拓创新,追求出色,以技术为先导,以产品为平台,以应用为重点,以服务为保证,不断为客户创造更高价值,提供更优服务。麦柯泰姆电子始终关注自身,在风云变化的时代,对自身的建设毫不懈怠,高度的专注与执着使麦柯泰姆电子在行业的从容而自信。
热敏电阻的性能优劣,很大程度上取决于其制造材料的特性。用于制作热敏电阻的半导体材料,具有独特的电学和热学性质。常见的半导体材料如锰、钴、镍等过渡金属氧化物,这些材料的晶体结构中存在大量的缺陷和杂质能级。当温度变化时,载流子能够在这些能级间跃迁,从而明显改变材料的电导率,体现为电阻值的变化。例如,在负温度系数(NTC)热敏电阻常用的锰氧化物中,温度升高促使更多电子从价带跃迁到导带,增加了载流子数量,降低了电阻。正温度系数(PTC)热敏电阻的典型材料钡钛矿陶瓷,在居里点附近,晶体结构的变化导致载流子迁移率急剧下降,电阻值随之飙升。这些材料对温度变化的灵敏响应,赋予了热敏电阻在温度检测领域的独特优势...