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南京CWF熱敏電阻

來源: 發布時間:2024年01月13日

熱敏電阻的作用:1、測溫。作為測量溫度的熱敏電阻傳感器一般結構較簡單,價格較低廉;2、溫度補償。熱敏電阻傳感器可在一定的溫度范圍內對某些元器件濕度進行補償;3、過熱保護。當溫度大于突變點時,電路中的電流可以內十分之幾毫安突變為幾十毫安,因此繼電器動作,從而實現過熱保護;4、液面測量。熱敏電阻型號,熱敏電阻分別有三種型號:1、PTC是指在某一溫度下電阻急劇增加、具有正溫度系數的熱敏電阻現象或材料。2、NTC是指隨溫度上升電阻呈指數關系減小、具有負溫度系數的熱敏電阻現象和材料。3、CTR(臨界溫度熱敏電阻)具有負電阻突變特性。熱敏電阻的抗干擾能力較差,易受到周圍環境的干擾。南京CWF熱敏電阻

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金屬熱敏電阻材料:此類材料作為熱電阻測溫、限流器以及自動恒溫加熱元件均有較為普遍的應用。如鉑電阻溫度計、鎳電阻溫度計、銅電阻溫度計等。其中鉑測溫傳感器在各種介質中(包括腐蝕性介質),表現出明顯的高精度和高穩定的特征。但是,由于鉑的稀缺和價格昂貴而使它們的普遍應用受到一定的限制。銅測溫傳感器較便宜,但在腐蝕性介質中長期使用,可導致靜態特性與阻值發生明顯變化。較近有資料報導,銅測溫傳感器可在空氣介質中-60~180℃溫度范圍使用。但是,國外為了在-60~180℃長期地測量溫度和在250℃短期測量溫度,普遍大量使用著鎳測溫傳感器,并認為鎳是一種較理想的材料,因為它們具有高的靈敏度、滿意的重現性和穩定性。南京CWF熱敏電阻熱敏電阻具有較高的精度和穩定性。

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熱敏電阻的檢測:檢測時,用萬用表歐姆檔(視標稱電阻值確定檔位,一般為R×1擋),具體可分兩步操作:首先常溫檢測(室內溫度接近25℃),用鱷魚夾代替表筆分別夾住PTC熱敏電阻的兩引腳測出其實際阻值,并與標稱阻值相對比,二者相差在±2Ω內即為正常。實際阻值若與標稱阻值相差過大,則說明其性能不良或已損壞。其次加溫檢測,在常溫測試正常的基礎上,即可進行第二步測試—加溫檢測,將一熱源(例如電烙鐵)靠近熱敏電阻對其加熱,觀察萬用表示數,此時如看到萬用示數隨溫度的升高而改變,這表明電阻值在逐漸改變(負溫度系數熱敏電阻器NTC阻值會變小,正溫度系數熱敏電阻器PTC阻值會變大),當阻值改變到一定數值時顯示數據會逐漸穩定,說明熱敏電阻正常,若阻值無變化,說明其性能變劣,不能繼續使用。

熱敏電阻的工作原理:熱敏電阻是一種傳感器電阻,熱敏電阻的電阻值,隨著溫度的變化而改變,與一般的固定電阻不同。金屬的電阻值隨植度的升高而增大,但半導體則相反,它的電阻值隨溫度的升高而急劇減小,并呈現非線性。在溫度變化相同時,熱敏電阻器的阻值變化約為鉛熱電阻的10倍,因此可以說,熱敏電阻器對溫度的變化特別敏感。半導體的這種溫度特性.是因為半導體的導電方式是載流子(電子、空穴)導電。由于半導體中載流子的數目遠比金屬中的自由電子少得多,所以它的電阻率很大。隨著溫度的升高,半導體中參加導電的載流子數目就會增多,故半導體導電率就增加,它的電阻率也就降低了。熱敏電阻的溫度系數通常為負值。

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正溫度系數熱敏電阻的工作原理:正溫度系數熱敏電阻以鈦酸鋇(BaTiO3)為基本材料,再摻入適量的稀土元素,利用陶瓷工藝高溫燒結而成。純鈦酸鋇是一種絕緣材料,但摻人適量的稀土元素如(La)和鈮(Nb)等以后,變成了半導體材料,被稱半導體化鈦酸鋇。它是一種多晶體材料,晶粒之間存在著晶粒界面,對于導電電子而言,晶粒間界面相當于一個位壘。當溫度低時,由于半導體化鈦酸鋇內電場的作用,導電電子可以很容易越過位壘,所以電阻值較小;當溫度升高到居里點溫度(即臨界溫度,此元件的“溫度控制點”一般為鈦酸鋇的居里點,為120℃)時,內電場受到破壞,不能幫助導電電子越過位全,所以表現為電阻值的急劇增加。因為這種元件具有未達居里點前電阻隨溫度變化非常緩慢,具有恒溫、調溫和自動控溫的功能,只發熱,不發紅,無明火,不易燃燒,可應用于交、直流電壓(3~440V)場合,使用壽命長,非常適用于電動機等電器裝置的過熱檢測。當環境溫度和電流處于c區時,熱敏電阻的散熱功率與發熱功率接近,因而可能動作也可能不動作。南京CWF熱敏電阻

熱敏電阻的電阻值對環境溫度的變化非常敏感。南京CWF熱敏電阻

如何使用NTC熱敏電阻?NTC熱敏電阻可用于交流線路或與橋式整流器的直流輸出一起使用,以抑制啟動浪涌電流。當電源開關接通時,NTC熱敏電阻處于冷態,電阻值較大,可以抑制流過電阻體浪涌脈沖電流,在浪涌電流和工作電流的共同作用下,NTC熱敏電阻器的溫度會因負溫度系數而升高,溫度會升高,電阻會急劇下降。在穩態負載電流下,其電阻值會很小,對電流的限制作用很小,功耗很低,不會影響整個電源的效率。因此,當具有恒定電子功率的NTC熱敏電阻用在同一電路電源中時,可以抑制浪涌電流。南京CWF熱敏電阻

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