熱敏電阻工作原理
出處:dzsc.com 發(fā)布于:2012-09-28 14:10:19
熱敏電阻是熱電阻的一種,所以說,原理都是溫度引起電阻變化。但是現(xiàn)在熱電阻一般都被工業(yè)化了,基本是指PT100,CU50等常用熱電阻 他兩的區(qū)別是:一般熱電阻都是指金屬熱電阻(PT100)等,熱敏電阻都是指半導體熱電阻 由于半導體熱電阻溫度系數(shù)要比金屬大10~100倍以上,能檢測出10
工業(yè)上一般用金屬熱電阻~也就是我們平常所說的熱電阻。而熱敏電阻一般用在電路板里,比如像通常所說的可以類似于一個保險絲。由于其阻值隨溫度變化大,可以作為保護器使用。當然這只是一方面,它的用途也很多,如熱電偶的冷端溫度補償就是靠熱敏電阻來補償。 另外,由于其阻值與溫度的關系非線性嚴重……所以元件的一致性很差,并不能像熱電阻一樣有標準信號。

熱敏電阻工作原理NTC是Negative Temperature Coefficient 的縮寫,意思是負的溫度系數(shù),泛指負溫度系數(shù)很大的半導體材料或元器件,所謂NTC熱敏電阻器就是負溫度系數(shù)熱敏電阻器。它是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,采用陶瓷工藝制造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導體性質,因為在導電方式上完全類似鍺、硅等半導體材料。溫度低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔穴)數(shù)目少,所以其電阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數(shù)目增加,所以電阻值降低。NTC熱敏電阻器在室溫下的變化范圍在10O~1000000歐姆,溫度系數(shù)-2%~-6.5%。NTC熱敏電阻器可廣泛應用于溫度測量、溫度補償、抑制浪涌電流等場合。
應用設計:電子溫度計、電子萬年歷、電子鐘溫度顯示、電子禮品;冷暖設備、加熱恒溫電器; 汽車電子溫度測控電路;溫度傳感器、溫度儀表;醫(yī)療電子設備、電子盥洗設備;手機電池及充電電器。
負溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻材料由高純度過渡金屬Mn Cu Ni等元素的氧化物經(jīng)共沉淀制粉、等靜壓成型后1200-1400℃高溫燒結而成,結合先進的半導體切、劃片工藝及玻封、環(huán)氧工藝制成各種類型NTC熱敏電阻,產(chǎn)品種類齊全、高、穩(wěn)定性好。阻值范圍0.5~2000kΩ,B值范圍2500~4500。
冰箱 空調 電熱水器 整體浴室 電子萬年歷 微波爐 糧倉測溫 洗碗機 電飯煲 電子盥洗設備 冰柜 豆?jié){機 手機電池 充電器 電磁爐 面包機 消毒柜 飲水機 溫控儀表 醫(yī)療儀器 汽車測溫 電烤箱 火災報警等領域
NTC 熱敏電阻的基本物理物性有:電阻值、B值、耗散系數(shù)、時間常數(shù)。
電 阻 值 R(kΩ):
電阻值可以近似地用如下公式表達:
其中: R1、R2 為溫度下T1、T2 時的電阻值(kΩ);
B:B值(K)
B 值: B (K):
B值反映了兩個溫度之間的電阻變化,可用下述公式計算:
其中: R1、R2 溫度T1、T2時的電阻值(Ω)
耗散系數(shù)δ(mW/℃): 耗散系數(shù)是指熱敏電阻消耗的功率與環(huán)境溫度變化之比:
其中:W 熱敏電阻消耗的功率(mW)
T 熱平衡時的溫度
To 周圍環(huán)境溫度
I 在溫度T時通過熱敏電阻電流
R 在溫度T時熱敏電阻的電阻值(Ω)
時間常數(shù)τ (sec.):熱敏電阻在零功率狀態(tài)下,當環(huán)境溫度由一個特定溫度向另一個特定溫度突變時, 溫度變化63.2%所需時間
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