如何使用NTC热敏电阻?NTC热敏电阻可用于交流线路或与桥式整流器的直流输出一起使用,以抑制启动浪涌电流。当电源开关接通时,NTC热敏电阻处于冷态,电阻值较大,可以抑制流过电阻体浪涌脉冲电流,在浪涌电流和工作电流的共同作用下,NTC热敏电阻器的温度会因负温度系数而升高,温度会升高,电阻会急剧下降。在稳态负载电流下,其电阻值会很小,对电流的限制作用很小,功耗很低,不会影响整个电源的效率。因此,当具有恒定电子功率的NTC热敏电阻用在同一电路电源中时,可以抑制浪涌电流。当环境温度和电流处于c区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作。温州贴片热敏电阻哪家专业
决定NTC热敏电阻精度的因素有哪些?精度是NTC热敏电阻一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。NTC热敏电阻的精度越高,其价格越昂贵,因此,NTC热敏电阻的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以。决定NTC热敏电阻精度的因素有以下两点:①NTC热敏电阻本身的误差。NTC热敏电阻的阻值误差、B值误差越小,测量精度越高。②NTC热敏电阻的感温头与测温对象的接触方式。直接接触的比间接接触的测量精度要高,另外NTC热敏电阻的R-T曲线是非线性的,它不可能保证在很宽的工作温度范围内的精度都是一样的。因此,要想得到较高的测量精度,选定工作场合的中心工作温度点(一般中心工作温度点精度较高,根据R-T曲线的离散性,离中心工作温点越远的温度点,精度误差会逐渐加大)。重庆热敏电阻哪家专业热敏电阻的响应时间和准确性与其结构和材料有关。
热敏电阻在实际的应用中还是经常会发生一些安全事故的,引起这种事故的原因主要有两个:(1)热敏电阻自身的老化使它失去功效。PTC热敏电阻主要是用来阻拦电流的,如果它失去了这个功效造成电流的突然爆发就会酿成危险事故。由于电阻是一种元器件,在使用久了就会老化,不注意检查的话就会造成事故的发生。所以说热敏电阻在使用的过程中一定要经常性地进行检查。(2)超高电压使电阻遭到破坏。在运行的过程中,时常会有超高电压出现,这时由于电压的突然升高造成电阻的破坏,使电阻烧毁而失效,不能进行电流的阻挡就会发生安全事故了。所以平时在使用热敏电阻的时候一定要注意检查,较好还是要装上具有防范作用的保险丝,这样就可以很大程度的降低安全事故发生的危险。
热敏电阻的阻值会随着温度的改变而改变,而这种改变是非线性的,Steinhart-Hart公式表明了这一点。在进行温度测量时,需要驱动一个通过热敏电阻的参考电流,以创建一个等效电压,该等效电压具有非线性的响应。您可以使用配备在微控制器上的参照表,尝试对热敏电阻的非线性响应进行补偿。即使您可以在微控制器固件上运行此类算法,但您还是需要一个高精度转换器用于在出现极端值温度时进行数据捕获。您可以在数字化之前使用“硬件线性化”技术和一个较低精度的ADC。(Figure1)其中一种技术是将一个电阻RSER与热敏电阻RTHERM以及参考电压或电源进行串联。将PGA(可编程增益放大器)设置为1V/V,但在这样的电路中,一个10位精度的ADC只能感应很有限的温度范围(大约±25°C)。热敏电阻的制造工艺可以通过增加温度和压力进行改进。
热敏电阻的技术参数:1、时间常数τ:热敏电阻器是有热惯性的,时间常数,就是一个描述热敏电阻器热惯性的参数。它的定义为,在无功耗的状态下,当环境温度由一个特定温度向另一个特定温度突然改变时,热敏电阻体的温度变化了两个特定温度之差的63.2%所需的时间。τ越小,表明热敏电阻器的热惯性越小。2、额定功率PM:在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续负载所允许的耗散功率。在实际使用时不得超过额定功率。若热敏电阻器工作的环境温度超过25℃,则必须相应降低其负载。热敏电阻有时也被称为NTC热敏电阻或PTC热敏电阻。温州贴片热敏电阻哪家专业
热敏电阻使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择。温州贴片热敏电阻哪家专业
热敏电阻的作用之过热保护:过热保护分直接保护利间接保护。对小电流场合,可把热敏电阻传感器直接串人负载中,防止过热损坏以保护器件,对大电流场合,可用于对继电器、晶体管电路等的保护。例如,在电动机的定子绕组中嵌入突变型热敏电阻传感器并与继电器串联,当电动机过载时,定子电流增大,引起发热。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。热敏电阻的作用之液面测量:给NTC热敏电阻传感器施加一定的加热电流,它的表面温度将高于周围的空气温度,此时它的阻值较小。当液而高于它的安装高度时,液体将带走它的热量,使之温度下降、阻值升高。判断它的阻值变化,就可以知道液面是否低于设定值。汽车油箱中的油位报警传感器就是利用以上原理制作的。温州贴片热敏电阻哪家专业
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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...