负温度系数热敏电阻:负温度系数(NTC)热敏电阻是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料。该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻.其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化。还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为表示的非氧化物系NTC热敏电阻材料。热敏电阻的电路设计需要考虑环境温度和电路功耗等因素。唐山直热式热敏电阻报价表
热敏电阻的工作原理:环境温度对高分子PTC热敏电阻的影响高分子PTC热敏电阻是一种直热式、阶跃型热敏电阻,其电阻变化过程与自身的发热和散热情况有关,因而其维持电流(ihold)、动作电流(itrip)及动作时间受环境温度影响。当环境温度和电流处于a区时,热敏电阻发热功率大于散热功率而会动作;当环境温度和电流处于b区时发热功率小于散热功率,高分子PTC热敏电阻由于电阻可恢复,因而可以重复多次使用。为热敏电阻动作后,恢复过程中电阻随时间变化。电阻一般在十几秒到几十秒中即可恢复到初始值1.6倍左右的水平,此时热敏电阻的维持电流已经恢复到额定值,可以再次使用了。面积和厚度较小的热敏电阻恢复相对较快;而面积和厚度较大的热敏电阻恢复相对较慢。唐山直热式热敏电阻报价表热敏电阻的应用领域可以扩展到环境监测和医疗领域。
热敏电阻工作原理:热敏电阻的基本电气特性是其电阻值随温度变化而改变,热敏电阻自身温度会随周围温度或电流通过热敏电阻而导致的自热而改变。如在温度测量、控制和补偿的应用中,要求热敏电阻自耗功率维持在较小,免得引起自热。当周围温度保持不变时,热敏电阻的阻值是热敏电阻自耗功率的函数,此时热敏电阻温度升高到高于环境温度。在有些工作条件下,温度可升高100~200℃电阻可降至低电流条件下电阻值的千分之在有些应用领域可利用热敏电阻自身加热特性。在自热状态下,热敏电阻对改变热敏电阻的热传导率的任何条件都是热敏感的,如果散热速率可理想地固定不变,则热敏电阻对功率输入是敏感的,因而,热敏电阻适合于电压电平或功率电平控制场合。
热敏电阻出问题时如何检查?加温检查:在常温测试正常情况下进一步测试—加温检查,将热源如电吹风靠近热敏电阻对其加热,观察万用表指针的阻值是否随温度的升高而增大或减小。如果万用表的阻值随着温度的升高而变化说明热敏电阻正常;若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。当热敏电阻出问题后应尽快替换同型号规格的有品牌、质量过硬的热敏电阻保证电器的正常使用。热敏电阻的应用通常需要考虑环境温度、温度范围、温度精度等因素。热敏电阻的电路布局应合理,以避免干扰和噪声。热敏电阻的响应时间与其灵敏度和温度系数有关。
热敏电阻的特点:热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件。热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,热敏电阻是用半导体材料,大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。热敏电阻主要特点有灵敏度较高;工作温度范围宽;体积小;使用方便;易加工成复杂的形状,可大批量生产;稳定性好、过载能力强。由于半导体热敏电阻有独特的性能,所以在应用方面它不只可以作为测量元件,还可以作为控制元件和电路补偿元件。热敏电阻普遍用于家用电器、电力工业、通讯科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔。热敏电阻的工作原理是基于温度对材料电阻值的影响。唐山直热式热敏电阻报价表
热敏电阻的温度系数通常为负值。唐山直热式热敏电阻报价表
正温度系数热敏电阻:钛酸钡晶体属于钙钛矿型结构,是一种铁电材料,纯钛酸钡是一种绝缘材料.在钛酸钡材料中加入微量稀土元素,进行适当热处理后,在居里温度附近,电阻率陡增几个数量级,产生PTC效应,此效应与BaTiO3晶体的铁电性及其在居里温度附近材料的相变有关。钛酸钡半导瓷是一种多晶材料,晶粒之间存在着晶粒间界面。该半导瓷当达到某一特定温度或电压,晶体粒界就发生变化,从而电阻急剧变化。热敏电阻的应用范围非常普遍,包括电气、电子、冶金、医疗、化工等领域。唐山直热式热敏电阻报价表
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