熱敏電阻在實際應用中存在測量誤差,主要源于多個方面。自熱效應是常見因素,當電流通過熱敏電阻,自身發熱會導致溫度高于被測環境溫度,使測量值產生偏差??赏ㄟ^降低工作電流或采用四線制測量法來減小自熱影響。此外,環境因素影響明顯,高濕度環境可能使熱敏電阻表面吸附水分,改變其電學性能;電磁干擾會在熱敏電阻電路中感應出額外電動勢,干擾測量信號。而且,熱敏電阻材料本身的老化也會帶來誤差,長時間使用后,材料結構變化導致電阻 - 溫度特性漂移。為提高測量精度,需針對這些誤差源,采取相應補償與校準措施。NTC熱敏電阻可以用來測量環境溫度或電子設備內部的熱點溫度。南京電飯鍋熱敏電阻供貨商
熱敏電阻的技術參數有哪些?標稱阻值Rc:一般指環境溫度為25℃時熱敏電阻器的實際電阻值。實際阻值RT:在一定的溫度條件下所測得的電阻值。材料常數:它是一個描述熱敏電阻材料物理特性的參數,也是熱靈敏度指標,B值越大,表示熱敏電阻器的靈敏度越高。應注意的是,在實際工作時,B值并非一個常數,而是隨溫度的升高略有增加。電阻溫度系數αT:它表示溫度變化1℃時的阻值變化率,單位為%/℃。額定工作電流IM:熱敏電阻器在工作狀態下規定的名義電流值。南京電飯鍋熱敏電阻企業熱敏電阻的靈敏度指的是溫度變化引起的電阻變化的程度,通常用溫度系數表示。
環境溫度對高分子ptc熱敏電阻的影響:高分子ptc熱敏電阻是一種直熱式、階躍型熱敏電阻,其電阻變化過程與自身的發熱和散熱情況有關,因而其維持電流、動作電流(itrip)及動作時間受環境溫度影響。當環境溫度和電流處于a區時,熱敏電阻發熱功率大于散熱功率而會動作;當環境溫度和電流處于b區時發熱功率小于散熱功率,高分子ptc熱敏電阻由于電阻可恢復,因而可以重復多次使用。電阻一般在十幾秒到幾十秒中即可恢復到初始值1.6倍左右的水平,此時熱敏電阻的維持電流已經恢復到額定值,可以再次使用了。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復相對較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復相對較慢。
在使用熱敏電阻時,有諸多注意事項。安裝時,要確保熱敏電阻與被測物體緊密接觸,以保證良好的熱傳導,減少測量誤差。例如在測量液體溫度時,應將熱敏電阻完全浸沒在液體中,且避免靠近容器壁。同時,要注意工作環境,熱敏電阻不宜在高濕度、強電磁干擾的環境下使用,否則可能影響其性能,甚至損壞元件。在電路設計中,要合理選擇串聯或并聯電阻,配合熱敏電阻調整電路參數,防止電流過大燒毀熱敏電阻。另外,由于熱敏電阻的電阻值會隨時間產生一定漂移,對于長期使用的場合,需定期對其進行校準,以保證測量精度。還要注意熱敏電阻的焊接工藝,避免焊接溫度過高、時間過長,對熱敏電阻內部結構造成損傷,影響其性能和使用壽命。在一些特殊的環境中,例如高濕、高寒或高溫等,PTC熱敏電阻仍能保持良好的工作性能。
熱敏電阻的檢測方法如下: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。在溫度控制系統中,PTC熱敏電阻可作為溫度傳感器使用,實時監測并調整溫度。南京電飯鍋熱敏電阻供貨商
PTC熱敏電阻的溫度-電阻特性使得它可以在電路中起到溫度保險絲的作用。南京電飯鍋熱敏電阻供貨商
半導體熱敏電阻材料:這類材料有單晶半導體、多晶半導體、玻璃半導體、有機半導體以及金屬氧化物等。它們均具有非常大的電阻溫度系數和高的龜阻率,用其制成的傳感器的靈敏度也相當高。按電阻溫度系數也可分為負電阻溫度系數材料和正電阻溫度系數材料.在有限的溫度范圍內,負電阻溫度系數材料a可達-6*10-2/℃,正電阻溫度系數材料a可高達-60*10-2/℃以上。如飲酸鋇陶瓷就是一種理想的正電阻溫度系數的半導體材料。上述兩種材料均普遍用于溫度測量、溫度控制、溫度補瞬、開關電路、過載保護以及時間延遲等方面,如分別用子制作熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻延遲繼電錯等。南京電飯鍋熱敏電阻供貨商