電阻影響因素:1、長度:當材料和橫截面積相同時,導體的長度越長,電阻越大。2、橫截面積:當材料和長度相同時,導體的橫截面積越小,電阻越大。3、材料:當長度和橫截面積相同時,不同材料的導體電阻不同。4、溫度:對大多數導體來說,溫度越高,電阻越大,如金屬等;對少數導體來說,溫度越高,電阻越小,如碳。電阻是導體本身的一種屬性,因此導體的電阻與導體是否接入電路、導體中有無電流、電流的大小等因素無關。超導體的電阻率為零,所以超導體電阻為零。熱敏電阻的絕緣電阻是指其與外殼或其他導電部分之間的電阻值。廣州直熱式熱敏電阻生產商
熱敏電阻是一種對溫度極為敏感的電子元件,其工作原理基于材料的電阻值隨溫度變化而改變的特性。通常,熱敏電阻由半導體材料制成,這些半導體材料中的載流子濃度會隨溫度產生明顯波動。當溫度升高時,半導體內部的原子振動加劇,導致載流子移動時受到的阻礙發生變化,進而使電阻值改變。對于正溫度系數(PTC)熱敏電阻,溫度上升,電阻值增大;而負溫度系數(NTC)熱敏電阻則相反,溫度升高,電阻值降低。這種電阻值與溫度的緊密聯系,使得熱敏電阻能夠精確感知溫度的細微變化,將溫度信號轉換為電信號,在眾多需要溫度檢測與控制的電路中發揮關鍵作用,成為溫度測量與調節系統的重心部件。東莞貼片熱敏電阻供貨商熱敏電阻的噪聲特性會影響其在微弱信號檢測電路中的應用。
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。
熱敏電阻可以作為電子線路元件用于儀表線路溫度補償和溫差電偶冷端溫度補償等。利用NTC熱敏電阻的自熱特性可實現自動增益控制,構成RC振蕩器穩幅電路,延遲電路和保護電路。在自熱溫度遠大于環境溫度時阻值還與環境的散熱條件有關,因此在流速計、流量計、氣體分析儀、熱導分析中常利用熱敏電阻這一特性,制成檢測元件。PTC熱敏電阻主要用于電器設備的過熱保護、無觸點繼電器、恒溫、自動增益控制、電機啟動、時間延遲、彩色電視自動消磁、火災報警和溫度補償等方面。不同類型的熱敏電阻,其溫度系數(TCR)數值和變化規律存在明顯差異。
熱敏電阻的檢測方法: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。熱敏電阻的老化機制包括材料的化學變化和微觀結構的改變。東莞貼片熱敏電阻供貨商
負溫度系數(NTC)熱敏電阻的阻值隨溫度升高而減小,廣泛應用于溫度測量。廣州直熱式熱敏電阻生產商
關于插件電阻的詳細介紹如下:插件電阻的電阻器是由原材料制作、有一定結構形式、能在電源電路中起限制電流通過作用。插件電阻型號的電阻器在電路中主要用來調整和穩定電流與電壓。電阻阻值不能改變的稱為固定電阻器。電阻阻值可變的稱為電位器或可變電阻器。理想的電阻器是線型的,即根據通過電阻器的瞬時電流與外加瞬時電壓成正比。一些獨特的電阻器,如熱敏電阻器、壓敏電阻器、精密電阻和敏感元件,其電壓與電流的關系是非線型的。廣州直熱式熱敏電阻生產商