热敏电阻是怎么在控制系统中工作的?热敏电阻的主要用途是测量器件的温度。在温度控制系统中,热敏电阻是较大系统中较小但很重要的部分。温度控制器监控热敏电阻的温度。然后告诉加热器或冷却器何时打开或关闭以保持传感器的温度。有三个主要部件用于调节设备的温度:温度传感器,温度控制器和Peltier设备(在此标记为TEC或热电冷却器)。传感器头连接到冷却板,冷却板需要保持特定温度以冷却设备,并且电线连接到温度控制器。温度控制器还电连接到Peltier设备,该设备加热并冷却目标设备。散热器连接到Peltier设备,以帮助散热。由于热敏电阻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。宁波负温度系数热敏电阻价格
热敏电阻的基本特性:BT=CT2+DT+E,上式中,C、D、E为常数。另外,因生产条件不同造成的B值的波动会引起常数E发生变化,但常数C、D不变。因此,在探讨B值的波动量时,只需考虑常数E即可。常数C、D、E的计算,常数C、D、E可由4点的(温度、电阻值)数据(T0,R0).(T1,R1).(T2,R2)and(T3,R3),通过式3~6计算。首先由式样3根据T0和T1,T2,T3的电阻值求出B1,B2,B3,然后代入以下各式样。电阻值计算例:试根据电阻-温度特性表,求25°C时的电阻值为5(kΩ),B值偏差为50(K)的热敏电阻在10°C~30°C的电阻值。步骤(1)根据电阻-温度特性表,求常数C、D、E。To=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15(2)代入BT=CT2+DT+E+50,求BT。(3)将数值代入R=5exp{(BT1/T-1/298.15)},求R。*T:10+273.15~30+273.15。东莞直热式热敏电阻企业热敏电阻的材料不同,其热敏特性也不同。
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)。
金属热敏电阻材料:此类材料作为热电阻测温、限流器以及自动恒温加热元件均有较为普遍的应用。如铂电阻温度计、镍电阻温度计、铜电阻温度计等。其中铂测温传感器在各种介质中(包括腐蚀性介质),表现出明显的高精度和高稳定的特征。但是,由于铂的稀缺和价格昂贵而使它们的普遍应用受到一定的限制。铜测温传感器较便宜,但在腐蚀性介质中长期使用,可导致静态特性与阻值发生明显变化。较近有资料报导,铜测温传感器可在空气介质中-60~180℃温度范围使用。但是,国外为了在-60~180℃长期地测量温度和在250℃短期测量温度,普遍大量使用着镍测温传感器,并认为镍是一种较理想的材料,因为它们具有高的灵敏度、满意的重现性和稳定性。热敏电阻的保护作用体现在控制温度在安全范围内,防止电路过热。
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。热敏电阻的响应时间通常在几秒钟内。汕头正温度系数热敏电阻订做厂家
热敏电阻的材料稳定性和电学性能随着工作温度的变化而变化。宁波负温度系数热敏电阻价格
热敏电阻大家都知道是对温度灵敏,电阻值会随着温度的变化而变化的电阻,它按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PositiveTemperatureCoeffiCient,简称PTC)和负温度系数热敏电阻(NegativeTemperatureCoeffiCient,简称NTC)。热敏电阻器当中比较熟悉的就是NTC热敏电阻了,在电路开关电源中有个黑色圆片型的电子元件,那就是NTC热敏电阻了,在开关电源刚启动时起到防浪涌保护作用,除此之外,它还有体积小、功率大、灵敏度高、反应速度快等优势应用于温度测量、温度补偿等场合。宁波负温度系数热敏电阻价格
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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...