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。热敏电阻的电阻值随着时间的变化而变化,这种变化称为老化现象。杭州洗衣机热敏电阻型号
热敏电阻的检测:检测时,用万用表欧姆档(视标称电阻值确定档位,一般为R×1挡),具体可分两步操作:首先常温检测(室内温度接近25℃),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。其次加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近热敏电阻对其加热,观察万用表示数,此时如看到万用示数随温度的升高而改变,这表明电阻值在逐渐改变(负温度系数热敏电阻器NTC阻值会变小,正温度系数热敏电阻器PTC阻值会变大),当阻值改变到一定数值时显示数据会逐渐稳定,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。电机热敏电阻生产厂家高分子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。
热敏电阻的作用之测温: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。没有外面保护层的热敏电阻只能应用在干燥的地方;密封的热敏电阻不怕湿气的侵蚀、可以使用在较恶劣的环境下。由于热敏电阻传感器的阻值较大,故其连接导线的电阻和接触电阻可以忽略,因此热敏电阻传感器可以在长达几千米的远距离测量温度中应用,测量电路多采用桥路。热敏电阻的作用之温度补偿: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。例如,动圈式仪表表头中的动圈由铜线绕制而成,温度升高,电阻增大,引起温度的误差。因而可以在动圈的回路中将负温度系数的热敏电阻与锰铜丝电阻并联后再与被补偿元器件串联,从而抵消内于温度变化所产生的误差。
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。热敏电阻的温度系数的大小与其材料的化学成分和晶体结构有关。
热敏电阻的工作原理:热敏电阻是一种传感器电阻,热敏电阻的电阻值,随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同。金属的电阻值随植度的升高而增大,但半导体则相反,它的电阻值随温度的升高而急剧减小,并呈现非线性。在温度变化相同时,热敏电阻器的阻值变化约为铅热电阻的10倍,因此可以说,热敏电阻器对温度的变化特别敏感。半导体的这种温度特性.是因为半导体的导电方式是载流子(电子、空穴)导电。由于半导体中载流子的数目远比金属中的自由电子少得多,所以它的电阻率很大。随着温度的升高,半导体中参加导电的载流子数目就会增多,故半导体导电率就增加,它的电阻率也就降低了。热敏电阻的用途包括温度测量、温度控制、过载保护等方面。杭州洗衣机热敏电阻型号
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。杭州洗衣机热敏电阻型号
医疗用NTC热敏电阻与体表温度测量:传感电极为NTC热敏电阻,若干个传感电极以阵列的形式设置于传感电路板上,传感电极阵列与三个电阻连接成非平衡惠斯通电桥:隔温层设置于传感电极电路板上传感电极的头部穿过隔温层、露出于隔温层的表面,尾部通过电极引线与传感电极电路板相连。有效提高测温精度,不只可应用于人体温度分布测量,亦可应用于其它领域的温度测量,在人体皮肤温度测量和其它温度范围的测量都可达到±0.02℃的精度。热敏电阻的线性程度和温度精度可以通过选择合适的材料和加工工艺实现。杭州洗衣机热敏电阻型号
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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...