热敏电阻是电阻温度计,或电阻取决于温度的电阻。该术语是“热”和“电阻”的组合。它由金属氧化物制成,压成珠子,圆盘或圆柱形,然后用不透气的材料如环氧树脂或玻璃封装。热敏电阻的类型有两种:负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)。使用NTC热敏电阻,当温度升高时,电阻会降低。相反,当温度降低时,电阻增加。这类热敏电阻使用量较多。PTC热敏电阻的工作方式略有不同。当温度升高时,电阻增加,而当温度降低时,电阻降低。这种类型的热敏电阻通常用作保险丝。通常,热敏电阻在目标温度附近约50C的有限温度范围内实现高精度。该范围取决于基极电阻。热敏电阻的制造工艺包括氧化、压缩、拉伸等方法。天津MF72热敏电阻厂商
半导体热敏电阻材料:这类材料有单晶半导体、多晶半导体、玻璃半导体、有机半导体以及金属氧化物等。它们均具有非常大的电阻温度系数和高的电阻率,用其制成的传感器的灵敏度也相当高。按电阻温度系数也可分为负电阻温度系数材料和正电阻温度系数材料.在有限的温度范围内,负电阻温度系数材料a可达-6*10-2/℃,正电阻温度系数材料a可高达-60*10-2/℃以上。如饮酸钡陶瓷就是一种理想的正电阻温度系数的半导体材料。上述两种材料均普遍用于温度测量、温度控制、温度补瞬、开关电路、过载保护以及时间延迟等方面,如分别用子制作热敏电阻温度计、热敏电阻开关和热敏电阻温度计、热敏电阻开关和热敏电阻延迟继电错等。这类材料由于电阻和流度呈指数关系,因此测温范围狭窄、均匀性也差。天津MF72热敏电阻厂商热敏电阻的温度系数的大小与其材料的化学成分和晶体结构有关。
如果您打算在整个温度范围内均使用热敏电阻温度传感器件,那么该器件的设计工作会颇具挑战性。热敏电阻通常为一款高阻抗、电阻性器件,因此当您需要将热敏电阻的阻值转换为电压值时,该器件可以简化其中的一个接口问题。然而更具挑战性的接口问题是,如何利用线性ADC以数字形式捕获热敏电阻的非线性行为。“热敏电阻”一词源于对“热度敏感的电阻”这一描述的概括。热敏电阻包括两种基本的类型,分别为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。负温度系数热敏电阻非常适用于高精度温度测量。要确定热敏电阻周围的温度,您可以借助Steinhart-Hart公式:T=1/(A0+A1(lnRT)+A3(lnRT3))来实现。其中,T为开氏温度;RT为热敏电阻在温度T时的阻值;而A0、A1和A3则是由热敏电阻生产厂商提供的常数。
热敏电阻出问题时如何检查?加温检查:在常温测试正常情况下进一步测试—加温检查,将热源如电吹风靠近热敏电阻对其加热,观察万用表指针的阻值是否随温度的升高而增大或减小。如果万用表的阻值随着温度的升高而变化说明热敏电阻正常;若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。当热敏电阻出问题后应尽快替换同型号规格的有品牌、质量过硬的热敏电阻保证电器的正常使用。热敏电阻的应用通常需要考虑环境温度、温度范围、温度精度等因素。热敏电阻的电路布局应合理,以避免干扰和噪声。热敏电阻可通过多种方式用于温度控制和测量。
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较小,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。在有些工作条件下,温度可升高100~200℃电阻可降至低电流条件下电阻值的千分之在有些应用领域可利用热敏电阻自身加热特性。在自热状态下,热敏电阻对改变热敏电阻的热传导率的任何条件都是热敏感的,如果散热速率可理想地固定不变,则热敏电阻对功率输入是敏感的,因而,热敏电阻适合于电压电平或功率电平控制场合。热敏电阻的特性曲线通常可以通过计算机仿真进行模拟和优化。天津MF72热敏电阻厂商
热敏电阻具有较高的精度和稳定性。天津MF72热敏电阻厂商
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。天津MF72热敏电阻厂商
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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...