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。热敏电阻的响应时间和稳定性可以通过校准和改进材料进行改善。宁波CWF热敏电阻厂家
NTC热敏电阻在测温时的使用注意点?运用NTC热敏电阻测量温度时,除了选择合适的R25值和B值之外,还应当考虑到测量的灵敏度及测量自身的误差。选择合适的热时间常数:热时间常数直接反映NTC热敏电阻测量温度的灵敏度,但不是越小越好,确定热时间常数需要比较与权衡。因为它与产品的封装尺寸和封装材料相关,一般来说,NTC温度传感器的封装尺寸小,则热时间常数小,机械强度低;封装尺寸大,则热时间常数大,机械强度高。确定测量电流大小:可利用耗散系数来确定测量电流的大小。利用耗散系数确定电流范围的方法是先确定NTC热敏电阻精度,再确定允许的自热功耗。例如,NTC热敏电阻的精度为1℃,则自热温度不超过0.1℃就能够满足精度要求,也就是说,小于0.1δ的功率为不影响测量误差的测量功率。一般情况下,10%的耗散功率定义为测量功率。宁波CWF热敏电阻厂家热敏电阻的用途包括温度测量、温度控制、过载保护等方面。
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。
热敏电阻也可作为电子线路元件用于仪表线路温度补偿和温差电偶冷端温度补偿等。利用NTC热敏电阻的自热特性可实现自动增益控制,构成RC振荡器稳幅电路,延迟电路和保护电路。在自热温度远大于环境温度时阻值还与环境的散热条件有关,因此在流速计、流量计、气体分析仪、热导分析中常利用热敏电阻这一特性,制成专门的检测元件。PTC热敏电阻主要用于电器设备的过热保护、无触点继电器、恒温、自动增益控制、电机启动、时间延迟、彩色电视自动消磁、火灾报警和温度补偿等方面。热敏电阻通常需要与其他元器件一起使用,例如电容器、电阻器等。
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。热敏电阻的电阻值对环境温度的变化非常敏感。MF52热敏电阻报价
热敏电阻的电阻值随着温度的变化而变化。宁波CWF热敏电阻厂家
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。宁波CWF热敏电阻厂家
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...