NTC热敏电阻基础知识介绍

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NTC热敏电阻基础知识介绍

NTC热敏电阻基础知识介绍

NTC热敏电阻基础知识介绍NTC热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)是一种温度敏感的电阻元件,它的电阻值随温度的升高而降低。

NTC热敏电阻通常由含有金属氧化物粉末的陶瓷材料制成,这些氧化物通常是镍、锡、铁等,另外还有一些常见的材料,如硅、锗等。

NTC热敏电阻的工作原理是基于材料的温度系数,也就是材料的电阻随温度变化的速率。

NTC热敏电阻材料具有负温度系数(即负温度系数),即其电阻值随温度升高而减小。

这是由于在材料内部的晶格结构中,温度升高会导致电子和空穴的热激发增加,进而使得电阻值减小。

1.高灵敏度:NTC热敏电阻对温度的变化非常敏感,可以轻易地检测出微小的温度变化。

2.宽温度范围:NTC热敏电阻可以在较大的温度范围内使用,一般可以达到-55°C至200°C。

3.高稳定性:NTC热敏电阻的性能稳定,可以长时间稳定地工作。

4.响应速度快:NTC热敏电阻的响应速度非常快,可以在极短的时间内对温度变化进行检测。

1.温度测量和控制:NTC热敏电阻可以用来测量和控制温度,例如在热水器、空调等家用电器中用于温度控制。

2.电子设备保护:NTC热敏电阻可以用于电子设备的过热保护,当设备温度超过一定阈值时,NTC热敏电阻的电阻值会发生急剧变化,从而触发保护电路。

3.温度补偿:由于整个电路中的其他元件可能也受到温度的影响,NTC热敏电阻可以用于对整个电路进行温度补偿,确保电路可靠稳定地工作。

4.液位测量:NTC热敏电阻可以与液位测量装置配合使用,例如测量液体的温度,从而推算出液位的高度。

总之,NTC热敏电阻是一种非常重要的温度敏感元件,具有高灵敏度、宽温度范围、高稳定性和快速响应的特点。

它在温度测量和控制、电子设备保护、温度补偿以及液位测量等领域有着广泛的应用。

随着技术的发展和应用的需求,NTC热敏电阻的性能和应用范围还将继续扩大。

NTC热敏电阻特性参数基本知识

NTC热敏电阻特性参数基本知识

NTC热敏电阻特性参数基本知识热敏电阻分为两类,分别为:1.NTC负温度系数热敏电阻2.PTC正温度系数热敏电阻热敏电阻的物理特性用下列参数表示:电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻温度系数。

电阻值:R〔Ω〕电阻值的近似值表示为:R2=R1exp[1/T2-1/T1]其中: R2:绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕R1:绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕B: B值〔K〕B值:B〔k〕B值是电阻在两个温度之间变化的函数,表达式为:B= InR1-InR2 =2.3026(1ogR1-1ogR2)1/T1-1/T2 1/T1-1/T2其中: B: B值〔K〕R1:绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕R2:绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕耗散系数:δ〔mW/℃〕耗散系数是物体消耗的电功与相应的温升值之比δ= W/T-Ta = I2 R/T-Ta 其中:δ:耗散系数δ〔mW/℃〕W:热敏电阻消耗的电功〔mW〕T:达到热平衡后的温度值〔℃〕Ta: 室温〔℃〕I: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔mA〕R: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔KΩ〕在测量温度时,应注意防止热敏电阻由于加热造成的升温。

热时间常数:τ〔sec.〕热敏电阻在零能量条件下,由于步阶效应使热敏电阻本身的温度发生改变,当温度在初始值和最终值之间改变63.2%所需的时间就是热时间系数τ。

电阻温度系数:α〔%/℃〕α是表示热敏电阻器温度每变化1oC,其电阻值变化程度的系数〔即变化率〕,用α=1/R?dR/dT 表示,计算式为:α = 1/R?dR/dT×100 = -B/T2×100其中:α:电阻温度系数〔%/℃〕R:绝对温度T〔K〕时的电阻值〔Ω〕B: B值〔K〕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,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:σ=q(nμn pμp)因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理.热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR).它们的电阻-温度特性如图1所示.热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;⑥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,它不仅可以作为测量元件(如测量温度、流量、液位等),还可以作为控制元件(如热敏开关、限流器)和电路补偿元件.热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔.一、PTC热敏电阻PTC(Positive Temperature Coeff1Cient)是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料,可专门用作恒定温度传感器.该材料是以BaTiO3或SrTiO3或PbTiO3为主要成分的烧结体,其中掺入微量的Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物进行原子价控制而使之半导化,常将这种半导体化的BaTiO3等材料简称为半导(体)瓷;同时还添加增大其正电阻温度系数的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其他作用的添加物,采用一般陶瓷工艺成形、高温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化,从而得到正特性的热敏电阻材料.其温度系数及居里点温度随组分及烧结条件(尤其是冷却温度)不同而变化.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.钛酸钡半导瓷的PTC效应起因于粒界(晶粒间界).对于导电电子来说,晶粒间界面相当于一个势垒.当温度低时,由于钛酸钡内电场的作用,导致电子极容易越过势垒,则电阻值较小.当温度升高到居里点温度(即临界温度)附近时,内电场受到破坏,它不能帮助导电电子越过势垒.这相当于势垒升高,电阻值突然增大,产生PTC效应.钛酸钡半导瓷的PTC效应的物理模型有海望表面势垒模型、丹尼尔斯等人的钡缺位模型和叠加势垒模型,它们分别从不同方面对PTC效应作出了合理解释.实验表明,在工作温度范围内,PTC热敏电阻的电阻-温度特性可近似用实验公式表示:RT=RT0expBp(T-T0)式中RT、RT0表示温度为T、T0时电阻值,Bp为该种材料的材料常数.PTC效应起源于陶瓷的粒界和粒界间析出相的性质,并随杂质种类、浓度、烧结条件等而产生显著变化.最近,进入实用化的热敏电阻中有利用硅片的硅温度敏感元件,这是体型且精度高的PTC热敏电阻,由n型硅构成,因其中的杂质产生的电子散射随温度上升而增加,从而电阻增加.PTC热敏电阻于1950年出现,随后1954年出现了以钛酸钡为主要材料的PTC热敏电阻.PTC热敏电阻在工业上可用作温度的测量与控制,也用于汽车某部位的温度检测与调节,还大量用于民用设备,如控制瞬间开水器的水温、空调器与冷库的温度,利用本身加热作气体分析和风速机等方面.下面简介一例对加热器、马达、变压器、大功率晶体管等电器的加热和过热保护方面的应用。

NTC热敏电阻特性参数基本知识

NTC热敏电阻特性参数基本知识

NTC热敏电阻特性参数基本知识NTC热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)是一种温度敏感的电阻器件,其电阻值随着温度的升高而减小,温度降低时则电阻值增加。

它广泛应用于温度测量、温度控制以及温度补偿等领域。

了解NTC热敏电阻的特性参数对于正确选择和使用该器件至关重要。

下面将介绍NTC热敏电阻的基本知识以及其特性参数。

1.NTC热敏电阻的材料2.NTC热敏电阻的电阻温度特性NTC热敏电阻的电阻温度特性是指在一定温度范围内,NTC热敏电阻的电阻值随温度的变化规律。

一般来说,NTC热敏电阻的电阻值在室温附近随温度线性下降。

即温度升高,电阻值减小;温度降低,电阻值增加。

这种特性可以通过温度系数来描述,即NTC热敏电阻的温度系数为负值。

3.NTC热敏电阻的温度系数NTC热敏电阻的温度系数(α)是指在一定温度范围内,电阻值单位变化所对应的温度变化。

一般用%/°C来表示。

温度系数越大,NTC热敏电阻的灵敏度越高。

常见的NTC热敏电阻的温度系数范围为-1%~-6%/°C。

4.NTC热敏电阻的额定电阻值与温度关系NTC热敏电阻的额定电阻值只是一个参考值,一般在室温下测量得到。

随着温度的变化,NTC热敏电阻的电阻值也会相应改变。

实际应用时,需要根据具体的温度测量范围和精度要求,选择合适的NTC热敏电阻型号和相应的电阻值。

5.NTC热敏电阻的温度测量范围和精度6.NTC热敏电阻的响应时间7.NTC热敏电阻的封装形式综上所述,NTC热敏电阻的特性参数包括电阻温度特性、温度系数、额定电阻值与温度关系、温度测量范围和精度、响应时间以及封装形式等。

在选择和应用NTC热敏电阻时,需要根据实际需求和具体的设计要求进行综合考虑。

这些基本知识的掌握能够帮助工程师正确选择和使用NTC热敏电阻,从而确保系统的稳定性和性能。

NTC基本知识

NTC基本知识

NTC基本知识1、NTC定义:是指电阻值随温度增加而减小的电阻,通常电阻以减小-6~-2%/°C 的幅度减小。

R-T曲线热敏电阻与温度表或曲线图2、物理参数:(1)电阻温度系数(温度系数,α):NTC在温度变化时电阻变化的灵敏度。

其单位是欧姆/°C,欧姆值,但常被写成%变化/°C(每度变化百分比)。

某一温度T 时的温度系数用αT表示,如:25°C时的温度系数就写作α25。

例:设α25=-4.4%,10K热敏电阻在25°C的变化会多快?10,000欧姆的4.4%=440Ω(欧姆)因此,热敏电阻加热刚通过25°C时每度将失去440欧姆。

26°C时电阻将是9560欧姆。

注意在下一度时,下降只有420欧姆(9560的4.4%)。

(2)零功率额定电阻(R25):物理含义上的零功率检测是不存在的。

产品中如下定义:在恒温槽中,影响总的测量误差有两个主要因素:一是通过NTC热敏电阻的电流,二是恒温槽精度。

一般说来,减少通过NTC热敏电阻的电流的方法比较多,一但电流下降到一定程度,影响测量误差的往往是恒温槽的精度,若此时恒温槽的温度为25°C,则所测得电阻就是零功率额定电阻,又名标称电阻用R25表示,即25°C下的电阻。

(3)B值(B常数/材料常数):NTC热敏电阻器的材料常数(热敏指数),可以通过测量NTC热敏电阻在25℃和50℃(或85℃)时的电阻值后计算得出。

B值是与电阻温度系数成正比的,也就是说B值越大,其电阻温度系数也就越大。

但不能简单地说B值是大好还是小好,作温度测量使用时,B值大则在测量低温和常温时灵敏度高,而在测量高温时灵敏度低,B值小则相反;作温度补偿使用时,则要根据需补偿的元件特性选择合适的B值;作抑制浪涌使用时,B值大则通过电流能力强、残余电阻小、消耗功耗低。

若测定25和50°C的电阻值R25和R50,则B值计算公式如下:B(25/50)=[(273+25)×(273+50)/(50-25)]×ln(R25/R50)若上式中的50换成85,则计算结果表明是25和85°C之间的B值B(25/85)。

NTC热敏电阻特性参数基本知识

NTC热敏电阻特性参数基本知识

NTC热敏电阻特性参数基本知识NTC热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)是一种温度敏感的电阻器件,其电阻值随温度的升高而下降。

它具有快速响应、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用于温度测量、温度补偿、过热保护等领域。

一、NTC热敏电阻的结构与原理NTC热敏电阻由导电粒子均匀分布在陶瓷或聚合物基底中组成。

当温度升高时,导电粒子随之受热膨胀,导致电阻器的电阻值下降;反之,当温度下降时,导电粒子缩小,电阻值则上升。

这种负温度系数的特性使得NTC热敏电阻可以作为温度变化的传感器使用。

二、NTC热敏电阻的温度特性1. 热敏特性(Temperature Coefficient of Resistance,TCR):TCR是NTC热敏电阻电阻值随温度变化的斜率,通常以ppm/℃或%/℃来表示。

TCR越大,NTC热敏电阻对温度变化的灵敏度越高。

2. 零点电阻(Zero Power Resistance):零点电阻指NTC热敏电阻在零功率状态下的电阻值。

NTC热敏电阻的零点电阻通常在室温(25℃)下测量。

3. B值(B Value):B值是NTC热敏电阻数据表的一个重要参数,用于描述NTC热敏电阻电阻值与温度之间的关系。

B值越大,NTC热敏电阻对温度变化的响应越快。

三、NTC热敏电阻的封装形式与特点1.芯片型:芯片型NTC热敏电阻封装小巧,适合高密度集成电路板焊接使用。

常见的封装形式有0402、0603、0805等。

2.线材型:线材型NTC热敏电阻采用线材引出,方便直接连接电路。

常见的线材型NTC热敏电阻有带头、带露点、带保护套等。

3.壳体型:壳体型NTC热敏电阻采用外壳封装,结构较为坚固,适用于恶劣环境下的温度检测和控制。

常见的壳体型NTC热敏电阻有玻璃封装、金属封装等。

四、NTC热敏电阻的应用1.温度测量:NTC热敏电阻可以通过测量其电阻值来获取温度信息,广泛应用于温度计、恒温器、温度传感器等领域。

NTC热敏电阻特性参数基本知识

NTC热敏电阻特性参数基本知识

NTC热敏电阻特性参数基本知识热敏电阻分为两类,分别为:1.NTC负温度系数热敏电阻2.PTC正温度系数热敏电阻热敏电阻的物理特性用下列参数表示:电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻温度系数。

电阻值:R〔Ω〕电阻值的近似值表示为:R2=R1exp[1/T2-1/T1]其中: R2:绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕R1:绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕B: B值〔K〕B值:B〔k〕B值是电阻在两个温度之间变化的函数,表达式为:B= InR1-InR2 =2.3026(1ogR1-1ogR2)1/T1-1/T2 1/T1-1/T2其中: B: B值〔K〕R1:绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕R2:绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕耗散系数:δ〔mW/℃〕耗散系数是物体消耗的电功与相应的温升值之比δ= W/T-Ta = I2 R/T-Ta 其中:δ:耗散系数δ〔mW/℃〕W:热敏电阻消耗的电功〔mW〕T:达到热平衡后的温度值〔℃〕Ta: 室温〔℃〕I: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔mA〕R: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔KΩ〕在测量温度时,应注意防止热敏电阻由于加热造成的升温。

热时间常数:τ〔sec.〕热敏电阻在零能量条件下,由于步阶效应使热敏电阻本身的温度发生改变,当温度在初始值和最终值之间改变63.2%所需的时间就是热时间系数τ。

电阻温度系数:α〔%/℃〕α是表示热敏电阻器温度每变化1oC,其电阻值变化程度的系数〔即变化率〕,用α=1/R?dR/dT 表示,计算式为:α = 1/R?dR/dT×100 = -B/T2×100其中:α:电阻温度系数〔%/℃〕R:绝对温度T〔K〕时的电阻值〔Ω〕B: B值〔K〕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,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:σ=q(nμn pμp)因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理.热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR).它们的电阻-温度特性如图1所示.热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;⑥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,它不仅可以作为测量元件(如测量温度、流量、液位等),还可以作为控制元件(如热敏开关、限流器)和电路补偿元件.热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔.一、PTC热敏电阻PTC(Positive Temperature Coeff1Cient)是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料,可专门用作恒定温度传感器.该材料是以BaTiO3或SrTiO3或PbTiO3为主要成分的烧结体,其中掺入微量的Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物进行原子价控制而使之半导化,常将这种半导体化的BaTiO3等材料简称为半导(体)瓷;同时还添加增大其正电阻温度系数的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其他作用的添加物,采用一般陶瓷工艺成形、高温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化,从而得到正特性的热敏电阻材料.其温度系数及居里点温度随组分及烧结条件(尤其是冷却温度)不同而变化.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.钛酸钡半导瓷的PTC效应起因于粒界(晶粒间界).对于导电电子来说,晶粒间界面相当于一个势垒.当温度低时,由于钛酸钡内电场的作用,导致电子极容易越过势垒,则电阻值较小.当温度升高到居里点温度(即临界温度)附近时,内电场受到破坏,它不能帮助导电电子越过势垒.这相当于势垒升高,电阻值突然增大,产生PTC效应.钛酸钡半导瓷的PTC效应的物理模型有海望表面势垒模型、丹尼尔斯等人的钡缺位模型和叠加势垒模型,它们分别从不同方面对PTC效应作出了合理解释.实验表明,在工作温度范围内,PTC热敏电阻的电阻-温度特性可近似用实验公式表示:RT=RT0expBp(T-T0)式中RT、RT0表示温度为T、T0时电阻值,Bp为该种材料的材料常数.PTC效应起源于陶瓷的粒界和粒界间析出相的性质,并随杂质种类、浓度、烧结条件等而产生显著变化.最近,进入实用化的热敏电阻中有利用硅片的硅温度敏感元件,这是体型且精度高的PTC热敏电阻,由n型硅构成,因其中的杂质产生的电子散射随温度上升而增加,从而电阻增加.PTC热敏电阻于1950年出现,随后1954年出现了以钛酸钡为主要材料的PTC热敏电阻.PTC热敏电阻在工业上可用作温度的测量与控制,也用于汽车某部位的温度检测与调节,还大量用于民用设备,如控制瞬间开水器的水温、空调器与冷库的温度,利用本身加热作气体分析和风速机等方面.下面简介一例对加热器、马达、变压器、大功率晶体管等电器的加热和过热保护方面的应用。

NTC热敏电阻基础知识介绍

NTC热敏电阻基础知识介绍

NTC热敏电阻基础知识介绍NTC热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)是一种基于电阻随温度变化的元件,是一种温度传感器。

它的特点是在一定温度范围内,随着温度的升高,电阻值会呈负温度系数变化,即电阻值下降;而在温度降低时,电阻值会增加。

NTC热敏电阻被广泛应用于温度测量、电路保护和温度补偿等领域。

NTC热敏电阻的基本组成是由导电性较高的氧化金属陶瓷组成的,如锰铜材料。

它的导电机制是通过固体中的自由电子传导来实现的。

当温度升高时,热能会向临近的原子传递,原子内的电子会因为受到热运动的激发而从低能级跃迁到高能级,导致电阻的降低。

NTC热敏电阻的工作原理是利用材料的导电性与温度的相关性。

热敏电阻的电阻率与温度呈负相关,可以用一个温度系数(R-T曲线)来描述。

通常情况下,NTC热敏电阻的温度系数为负,即随着温度升高,电阻值会下降。

这种特性使得NTC热敏电阻在温度测量和控制中非常有用。

在实际应用中,NTC热敏电阻会与电路连接,形成电阻-温度特性的特定关系。

通过测量电阻的变化,可以计算出温度的值。

一般情况下,温度与电阻的关系符合斯特林方程。

斯特林方程可以用来计算电阻与温度之间的关系,公式为:R = R0 × exp(B × (1/T - 1/T0))其中,R是电阻值,R0是参考电阻值(通常是在其中一固定温度下的电阻值),B是温度系数,T是温度,T0是参考温度。

由于NTC热敏电阻的电阻值与温度呈负相关,因此可以用于温度测量。

通过将NTC热敏电阻连接到电路中,可以通过测量电阻值的变化来推算温度。

这种方法常用于温度传感器、温度控制器、温度补偿等应用中。

此外,NTC热敏电阻还有其他一些应用。

例如,它可以用于电路保护,当电路中的电流过大时,热敏电阻的电阻值会发生变化,从而起到保护电路的作用。

它还可以用于温度补偿,例如在电子设备中,NTC热敏电阻可以用来补偿晶体管的基极电压随温度变化带来的影响。

NTC热敏电阻常规知识介绍

NTC热敏电阻常规知识介绍

NTC热敏电阻常规知识介绍热敏电阻是一种温度敏感器件,其电阻值随着温度的变化而变化。

NTC热敏电阻是负温度系数热敏电阻的一种,即负温度系数热敏电阻(Negative Temperature Coefficient thermistor)。

NTC热敏电阻的基本原理是由于半导体材料的特殊结构和性质,当温度升高时,电子的活动增强,形成了更多的电子与杂质之间的碰撞,阻碍了载流子的移动,导致电阻值的增加。

相反,当温度降低时,电子的活动减弱,碰撞的频率减少,使得载流子的移动能力增加,电阻值减小。

这种温度与电阻值之间的关系可以描述为电阻与温度呈非线性反比关系。

在温度测量中,通过将NTC热敏电阻与其他电路元件连接,可以实现对温度的测量。

一般情况下,常使用电压分压法或电流分压法进行测量。

对于电压分压法,将NTC热敏电阻串联在一个电阻上,作为电压分压电阻,然后测量分压电阻上的电压变化,根据温度与电阻值之间的关系,可以计算出温度值。

对于电流分压法,将NTC热敏电阻串联在一个电流源上,根据欧姆定律测量经过电阻的电压值,根据温度与电阻值之间的关系,可以计算出温度值。

在补偿电路中,NTC热敏电阻被用来对电路中的其他元件进行温度补偿。

电器设备因为工作时会产生热量,导致温度变化,而一些电器元件的特性与温度相关,这样就会影响电路性能。

通过将NTC热敏电阻连接到电路中,可以感知到环境温度变化,然后通过电路进行自动调节,使得电路的工作在较稳定的温度下,以确保电路正常工作。

除了这些应用,NTC热敏电阻在热管理、温度补偿和温度控制等领域也有较广泛的应用。

在热管理中,NTC热敏电阻可以被用来监测电路、设备和元件的温度,从而保护它们免受过热的危害。

在温度补偿中,NTC热敏电阻可以被用来对其他元件进行温度修正,以提高电路的精度和稳定性。

在温度控制中,NTC热敏电阻可以被用来作为温度传感器,监测和控制温度,使系统处于预设的温度范围内。

总的来说,NTC热敏电阻是一种重要的温度敏感器,可以在许多领域中起到温度测量、温度补偿和温度控制的作用。

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1.零功率电阻值 2.B常数 3.热耗散系数 4.热时间常数 5.最大稳态电流 6.残余电阻值
7.最大允许电容容量
1.零功率电阻值
在规定的温度下测得的热敏电阻器的 直流电阻值。 温度没有特别的规定,就是指25 ℃ 。
抑制浪涌电流用
LG品番
零功率电阻值
@25℃(Ω)
15D2-15
EBG42804601
最大稳态电流:热敏电阻能够连续施加电流的最 大值。
抑制浪涌电流用 LG品番
最大电流 (A)@25 ℃
15D2-15 EBG42804601
4.0
6.残余电阻值
残余电阻值:当热敏电阻器上通过最大电流并且 达到稳定状态时的电阻值。 是热敏电阻通电时电功消耗的刻度,最大电流相 同的情况下残余电阻值越小消耗的电功就越小, 热敏电阻温度升的就越少,热敏电阻就越好。
2D2-10 4.7D2-13 4D2-15
1.5D2-10 16D2-11 16D2-14 6D2-22 5D-18
3D2-10 5D2-13 4.7D2-15
七. NTC热敏电阻安规认证
1.UL :File E92669 2.VDE:Nr.C037 3.CSA:File CA 97673 4.CQC:CQC04000010391—
—CQC04000010396
5.江苏兴顺电子安规认证产品汇总
UL
CSA+UL
VDE
M5R107 5D2-05 2D2-10 20D2-11 1D2-15 10D-7 8D-18 5D2-05 5D2-10 8D2-13 5D2-15
1.热敏电阻: 电阻值随温度变化而变化的电阻。
2.NTC/PTC
NTC(Negative Temperature Coefficient)
负温度系数热敏电阻 温度升高时,电阻值下降的热敏电阻。
PTC(Positive Temperature Coefficient)
正温度系数热敏电阻 温度升高时,电阻值上升的热敏电阻。
IS(A)
t(s)
无大功率热敏电阻
有大功率热敏电阻
AC 200V
850 µF
AC 200V 100 Ω
850 µF 100 Ω
无大功率热敏电阻
有大功率热敏电阻
48A 11A
无大功率热敏电阻:强大的冲击电流会毁坏电 路中的其它部件。
有大功率热敏电阻:对强大的冲击电流起到抑 制作用,保护电路中的其它部件。
680
五. NTC热敏电阻在电路中的作用
1. NTC热敏电阻在电路中的作用
2.有无大功率热敏电阻的 电流波形比较图
3.大功率热敏电阻与电路条件 比较
4.电源开关闭合
1. NTC热敏电阻在电路中的作用
应用实例:
2.有无大功率热敏电阻的 电流波形比较图
无大功率热敏电阻为虚线 有大功率热敏电阻为实线
M8R207 8D2-05 2.5D2-10 1D2-13 1.5D2-15 22D-7 10D-18 8D2-05 8D2-10 10D2-13 8D2-15
M10007 10D2-05 3D2-10 2D2-13 2D2-15 100D-7 40D-18 10D2-05 10D2-10 12D2-13 10D2-15
M2R210 5D2-07 10D2-10 10D2-13 8D2-15 10D-11 4D-22 5D2-07 4D2-11 4D2-14 4D2-18
M3R010 8D2-07 10D2-10A 12D2-13 10D2-15 3D-13 6D-22S 8D2-07 5D2-11 4.7D2-14 5D2-18
15D2-15 EBG42804601
41
4.热时间常数
热时间常数:表示热敏电阻热性能反应程度的常 数。热敏电阻自热后冷却其温升的63.2%所需要 的时间。没有特殊说明规定从25 ℃上升至85 ℃再下降。
抑制浪涌电流用
LG品番
热时间常数 时间(秒)
15D2-15 EBG42804601
70
5.最大稳态电流
M12007 12D2-05 4D2-10 4D2-13 3D2-15 10D-9 60D-18 12D2-05 12D2-10 15D2-13 12D2-15
M16007 16D2-05 5D2-10 4.7D2-13 4D2-15 16D-9 1D-22 16D2-05 16D2-10 16D2-13 15D2-15
M20007 20D2-05 8D2-10 5D2-13 4.7D2-15 5D-11 2D-22 20D2-05 2D2-11 2D2-14 16D2-15
M22007 3D2-07 8D2-10A 8D2-13 5D2-15 8D-11 3D-22 3D2-07 3D2-11 3D2-14 2.5D-18
NTC热敏电阻常规知识介绍
目录
一. 热敏电阻常规知识 二. NTC热敏电阻制作流程 三. NTC热敏电阻结构与材料 四. NTC热敏电阻主要特性
五. NTC热敏电阻在电路中的作用 六. NTC热敏电阻安全注意事项 七. NTC热敏电阻安规认证
一.热敏电阻常规知识
1.热敏电阻
2.NTC/PTC
1.热敏电阻
二. NTC热敏电阻制作流程图
1. NTC热敏电阻制作流程图
1.NTC热敏电阻制造流程图
三.NTC热敏电阻结构与材料
1.结构 2.材料
1.结构 2.材料
(1)包封料:阻燃硅树脂
(2)热敏电阻本体: 金属氧化物陶瓷
(3)电极 :Ag膏
(4)焊料:Pb/Sn/Cu (5)引线:镀锡铜线
四.NTC热敏电阻基本特性
(7)引线焊接时,请不要溶解构成大功率热 敏电阻的焊料和树脂部分。
(8)弯曲加工或者切断加工引线时,请固定 树脂部分旁边的引线。
(9)请不要在长时间相对湿度超过85%的状 态下使用
(10)防止浪涌电流的抑制效果减少,破坏其它零 件,请不要在短时间内频繁操作电源的开关。
(11)在以下环境下请不要使用。
M8R210 16D2-07 2D2-11 2D2-14 16D2-15 10D-13
16D2-07 12D2-11 10D2-14 47D2-18
M10010 22D2-07 3D2-11 3D2-14 4D2-18 12D-13
22D2-07 15D2-11 12D2-14 3D2-22
M1R014 5D2-08 4D2-11 4D2-14 5D2-18 16D-13
5D2-08 16D2-11 16D2-14 4D2-22
M2R014 8D2-08 5D2-11 4.7D2-14 8D2-18 90D-13
8D2-08 20D2-11 1D2-15 6D2-22
M3R014 10D2-08 8D2-11 5D2-14 10D2-18 220D-13
10D2-08 1D2-13 1.5D2-15
M3R914 15D2-08 10D2-11 8D2-14 47D2-18 3D-15
15D2-08 2D2-13 2D2-15
M5R114 20D2-08 12D2-11 10D2-14 3D2-22 2.5D-18
20D2-08 4D2-13 3D2-15
1D2-10 15D2-11 12D2-14 4D2-22 4D-18
(1)请不要在指定以外的用途使用。
(2)请不要在规定以上的电容器上连接大功率热 敏电阻。 (3)请不要在使用温度范围以外使用。
(4)请不要在规定以上的电流上对大功率热敏电 阻通电。 (5)请不要在大功率热敏电阻上施加必要以上的 冲击(落下等)和压力。
(6)由于引线污垢或者生锈而导致接触不良, 请加工至清洁状态。
M3R910 10D2-07 12D2-10 15D2-13 12D2-15 5D-13 120D-22 10D2-07 8D2-11 5D2-14 8D2-18
M5R110 12D2-07 16D2-10 16D2-13 15D2-15 8D-13 6D-22 12D2-07 10D2-11 8D2-14 10D2-18
15
2. B常数
B常数:反映热敏电阻的电阻值随着温 度变化而变化敏感程度的指数。B常数 越高热敏电阻的热敏感程度就越高。
抑制浪涌电流用 LG品番
15D2-15
EBG42804601
B常数 (K) 3200
3.热耗散系数
热敏电阻耗散功率的变化与相应的温升值 之比。
抑制浪涌电流用
LG品番
热耗散系数 (mW/℃)
• 腐蚀性 • 导电性高的范围 • 酸、碱、有机溶剂 • 粉尘多的地方 • 结露的地方
3.注意
使用大功率热敏电阻时,请注意以下事项。
(1)防止劣化、损伤,保管场所: -10℃~40℃,相对湿度75%以下,不要有急烈周 围温度变化、阳光直射、腐蚀性、避开灰尘环境、 不施加压力。
(2)大功率热敏电阻安装在印刷线路板上时,防止 破坏大功率热敏电阻和线路板,线路板请符合大 功率热敏电阻的引线间隔和安装空间间隔。
3.大功率热敏电阻与电路条件比较
大功率热敏电阻 >
最大电流
>
电路条件 工作电流
电阻值 电容容量
> 依据设定条件算 出电阻值
> 设计电容容量来自4.电源开关闭合电源开关闭合以后在短时间内打开开关再 闭合的话,热敏电阻抑制浪涌电流的效果 会减弱。 那是因为短时间内热敏电阻的温度不会很 快降下来,恢复到原来的阻值,这与时间 常数有关。热时间常数越小,热敏电阻热 性能反应程度越好。
抑制浪涌电流用
LG品番
残余电阻值 (mΩ)
15D2-15 EBG42804601
450
7.最大允许电容容量
最大允许电容:在负载状态下,与一个热敏电阻 连接的电容器的最大允许电容量。
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