NTC负温度系数热敏电阻专业术语.
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的名词解释

ntc的名词解释NTC是“Negative Temperature Coefficient”的缩写,中文翻译为“负温度系数”。
所谓负温度系数,是指在某些物质中,其电阻随着温度的升高而降低的现象。
本文将对NTC进行详细解释,包括其原理、应用和未来发展。
一、NTC的原理NTC的原理基于半导体材料的特性。
在常规材料中,温度升高电阻趋于增加;而在NTC材料中,温度升高会导致电子与晶格之间相互作用的增强,电子的运动受到约束,从而导致电阻减小。
NTC材料的电阻与温度之间的关系可以通过以下公式描述:R(T) = R₀ * e^(B*(1/T - 1/T₀))其中,R(T)代表温度T下的电阻值,R₀为参考温度下的电阻值,B和T₀分别代表材料的特征参数。
这个负指数函数的特性决定了NTC材料具有负温度系数,即电阻随温度升高而减小。
二、NTC的应用由于NTC材料特有的负温度系数特性,它被广泛应用于各个领域。
以下是NTC的几个主要应用:1. 温度传感器NTC材料可以用作温度传感器,通过测量其电阻值来实时获取温度信息。
这种传感器可以广泛应用于温度控制和保护系统中,如空调、电热水器、电动车等。
同时,由于NTC材料对温度的响应速度较快,因此被广泛应用于高温流体和工业过程中。
2. 温度补偿电路由于一些元器件的工作性能受到温度的影响,为了保持系统的稳定性和精确性,常常需要在电路中使用温度补偿电路。
NTC材料因其负温度系数的特性而被用于温度传感器的电路设计中,通过与正温度系数的元件(PTC)结合使用,能够起到补偿温度偏差的作用。
3. 电源电压稳定器NTC材料在电源电压稳定器(Voltage Regulator)中也有应用。
当输入电压发生变化时,由于NTC材料的电压降较小,它能够起到限流的作用,使输出电压保持相对稳定。
因此,NTC材料在电源电压稳定器中能够提高系统的可靠性和稳定性。
三、未来发展趋势NTC材料作为一种功能特殊的材料,在各个领域都有广泛应用。
负温度系数(NTC)热敏电阻器概述

负温度系数(NTC)热敏电阻器概述1、NTC热敏电阻器简介NTC热敏电阻器是负温度系数热敏电阻器的简称。
这类热敏半导体材料大都是锰、钴、镍和铜等金属氧化物等过渡金属氧化物按一定配比混合,采用精致的半导体陶瓷加工工艺制备而成。
温度系数通常为-1%~-6%左右,使用温区范围宽,随着温度升高热敏电阻值呈显著减小。
NTC热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,②工作温度范围宽,玻璃封装适用温度达200℃,③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙的温度;④使用方便,电阻值可在0.1Ω~10MΩ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。
NTC热敏电阻器广泛用于温度测量、温度控制、温度补偿、稳压以及延时等电路及设备中。
2、NTC热敏电阻器常用名词术语a)负温度系数热敏电阻器负温度系数热敏电阻器是一种其零功率电阻值随温度升高而减小的热敏电阻器。
b)零功率电阻值在规定温度下测量热敏电阻器的电阻时,由于电阻体内部发热引起的电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计,这时测得的电阻值称为零功率电阻值。
c)额定零功率电阻值热敏电阻器上标志的值,除非另有规定,这个值是基准温度为25℃时的标称值。
d)B值B值是负温度系数热敏电阻器的热敏指数,它被定义为两个温度下零功率电阻值的自然对数之差与这两个温度倒数之差的比值。
B=(T1×T2)/(T2 –T1)×Ln(R1/R2)式中:R1 ---温度为T1时的零功率电阻值R2 ---温度为T2时的零功率电阻值e) 额定功率在规定条件下,热敏电阻器能长期连续正常工作允许施加的最大功率。
f) 耗散系数在规定的环境下,热敏电阻器耗散功率的变化与热敏电阻体相应温度变化之比。
δ=V TH ×I TH/(T-T0)℃式中:V TH ---在温度T时通过热敏电阻电压I TH ---在温度T时通过热敏电阻电流T ---热平衡时的温度T0 ---周围环境温度g)热时间常数在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻体的温度变化了始末温度差的63.2%所需的时间。
NTC热敏电阻工作原理

NTC热敏电阻工作原理、参数解释作者:时间:2010-3-14 5:09:12ntc负温度系数热敏电阻工作原理ntc是negative temperature coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓ntc热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。
它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。
这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。
温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。
ntc热敏电阻器在室温下的变化范围在10o~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。
ntc热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
ntc负温度系数热敏电阻专业术语零功率电阻值 rt(ω)rt指在规定温度 t 时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。
电阻值和温度变化的关系式为:rt = rn expb(1/t – 1/tn)rt :在温度 t ( k )时的 ntc 热敏电阻阻值。
rn :在额定温度 tn ( k )时的 ntc 热敏电阻阻值。
t :规定温度( k )。
b : ntc 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。
exp:以自然数 e 为底的指数( e = 2.71828 …)。
该关系式是经验公式,只在额定温度 tn 或额定电阻阻值 rn 的有限范围内才具有一定的精确度,因为材料常数b 本身也是温度 t 的函数。
额定零功率电阻值 r25 (ω)根据国标规定,额定零功率电阻值是 ntc 热敏电阻在基准温度25 ℃ 时测得的电阻值 r25,这个电阻值就是ntc 热敏电阻的标称电阻值。
通常所说ntc 热敏电阻多少阻值,亦指该值。
材料常数(热敏指数) b 值( k )b 值被定义为:rt1 :温度 t1 ( k )时的零功率电阻值。
10欧 ntc热敏电阻

10欧 ntc热敏电阻热敏电阻(NTC热敏电阻)是一种特殊类型的电阻器,其电阻值会随温度的变化而变化。
NTC代表“Negative Temperature Coefficient”,也就是负温度系数。
这意味着,随着温度上升,NTC热敏电阻的电阻值会逐渐下降。
NTC热敏电阻由一种特殊的热敏材料制成,这种材料是一种半导体材料,其导电能力会随温度的变化而变化。
NTC热敏电阻在电子设备中广泛应用,主要用于温度测量和温度补偿。
通过测量NTC热敏电阻的电阻值,我们可以推算出环境的温度,从而实现温度的控制和监测。
该电阻器还可以用于温度补偿,通过改变电路中的电阻值来补偿元件的温度漂移,从而提高电路的稳定性和精确度。
NTC热敏电阻的工作原理与半导体材料的禁带宽度有关。
简单来说,当温度升高时,半导体材料的禁带宽度减小,导电能力增强,电阻值减小。
反之,当温度下降时,禁带宽度增大,导电能力减弱,电阻值增加。
这种通过温度改变电阻值的特性使得NTC热敏电阻成为非常理想的温度传感器。
NTC热敏电阻的电阻值与温度之间的关系可以通过公式来描述。
常见的公式是斯特恩-伏兰克关系(Steinhart-Hart equation),可以用来表示温度与电阻值之间的非线性关系。
这个公式可以用来校准NTC 热敏电阻,从而获得更准确的温度测量结果。
在实际应用中,NTC热敏电阻通常是通过电压或电流来供电的。
当电流通过NTC热敏电阻时,它会产生热量,导致温度升高。
通过测量电阻值的变化,我们可以计算出环境温度的变化。
NTC热敏电阻的特性使其在许多领域中得到广泛应用。
在家电领域,我们可以在空调、冰箱等电器中找到NTC热敏电阻的身影。
它们被用于监测和控制设备的温度,以确保设备的正常运行和使用者的安全。
在汽车行业中,NTC热敏电阻常被用于发动机温度监测和控制。
它们可以帮助保护发动机免受过热的损害,并提供有关发动机工作状态的数据。
此外,NTC热敏电阻还被广泛应用于电子设备中的电源温度监测和保护。
负温度系数

负温度系数(NTC)热敏电阻材料由高纯度过渡金属Mn Cu Ni等元素的氧化物经共沉淀制粉、等静压成型后1200-1400℃高温烧结而成,结合先进的半导体切、划片工艺及玻封、环氧工艺制成各种类型NTC热敏电阻,产品种类齐全、精度高、稳定性好。
阻值范围0.5~2000kΩ,B值范围2500~4500。
NTC热敏电阴的基本特特NTC热敏电阻的基本物理物性有:电阻值、B值、耗散系数、时间常数。
其定义如下电阻值R(kΩ):电阻值可以近似地用如下公式表达:其中:R1、R2 为绝对温度下T1、T2 时的电阻值(kΩ);B:B值(K)B值:B (K):B值反映了两个温度之间的电阻变化,可用下述公式计算:其中:R1、R2 绝对温度T1、T2时的电阻值(Ω)耗散系数δ(mW/℃):耗散系数是指热敏电阻消耗的功率与环境温度变化之比:其中:W热敏电阻消耗的功率(mW)T热平衡时的温度T0 周围环境温度I 在温度T时通过热敏电阻电流R在温度T时热敏电阻的电阻值(Ω)时间常数τ(sec.):热敏电阻在零功率状态下,当环境温度由一个特定温度向另一个特定温度突变时,热敏电阻阻值变化63.2%所需时间。
NTC(负温度系数)热敏电阻器产品专业术语NTC(负温度系数)热敏电阻器产品专业术语NTC热敏电阻检测方法用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即按NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。
但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:(1)由标称阻值Rt的定义可知,此值是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的。
所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。
(2)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。
例如,MF12-1型NTC热敏电阻,其额定功率为1W,测量功率P1=0.2mW。
假定标称电阻值Rt为1kΩ,则测试电流:显然使用R×lk挡比较合适,该挡满度电流Im通常为几十至一百几十微安。
热敏电阻参数

热敏电阻参数1. 概述热敏电阻是一种电阻随环境温度变化而变化的电子元器件。
它的阻值与温度呈现一定的线性或非线性关系,广泛应用于温度控制、温度测量和温度补偿等领域。
理解和熟悉热敏电阻的参数对于正确应用和选用该器件非常重要。
本文将介绍常见的热敏电阻参数及其意义。
2. 温度系数温度系数是指热敏电阻阻值随温度变化的变化率。
一般用温度系数符号α表示。
常见的温度系数有正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)。
•正温度系数(PTC):阻值随温度升高而增大的热敏电阻。
其温度系数α通常大约在0.0025/℃至0.007/℃之间。
•负温度系数(NTC):阻值随温度升高而减小的热敏电阻。
其温度系数α通常大约在-0.005/℃至-0.008/℃之间。
温度系数的正负值表示了热敏电阻的阻值与温度的变化趋势,可以根据具体应用需求选择合适的温度系数类型。
3. 额定阻值额定阻值是指在预定的环境温度下,热敏电阻的阻值。
一般以希腊字母Ω表示。
额定阻值是选用热敏电阻时非常重要的参数,它代表了在正常工作温度下的阻值状态。
热敏电阻的额定阻值通常在几十欧姆到几百千欧姆之间,具体数值根据具体型号和应用需求而定。
4. 额定功率额定功率是指热敏电阻所能承受的最大功率。
一般以瓦特(W)表示。
额定功率表示了热敏电阻在正常工作条件下所能耗散的热量。
热敏电阻的额定功率与尺寸和材料有关,一般在小于1瓦特到几瓦特之间。
在应用中,需要根据电流和电压等参数来计算所需要的功率,并选择合适的热敏电阻。
5. 热时间常数热时间常数(τ)是指热敏电阻对温度变化的响应时间。
热时间常数越小,热敏电阻对温度变化的响应越快。
反之,热时间常数越大,热敏电阻对温度变化的响应越慢。
热时间常数与热敏电阻的尺寸、散热条件等有关,一般在几毫秒到几十毫秒之间。
在应用中,需要根据温度变化的快慢来选择合适的热敏电阻。
6. 热敏特性曲线热敏特性曲线是热敏电阻阻值与温度之间的关系曲线。
热敏特性曲线可以分为线性曲线和非线性曲线。
NTC负温度系数热敏电阻介绍

NTC负温度系数热敏电阻工作原理NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。
它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。
这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。
温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。
NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在10 O~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。
NTC热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
NTC负温度系数热敏电阻专业术语零功率电阻值RT(Ω)RT指在规定温度T 时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。
电阻值和温度变化的关系式为:RT = RN expB(1/T –1/TN)RT :在温度T (K )时的NTC 热敏电阻阻值。
RN :在额定温度TN (K )时的NTC 热敏电阻阻值。
T :规定温度(K )。
B :NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。
exp:以自然数e 为底的指数(e = 2.71828 …)。
该关系式是经验公式,只在额定温度TN 或额定电阻阻值RN 的有限范围内才具有一定的精确度,因为材料常数B 本身也是温度T 的函数。
额定零功率电阻值R25 (Ω)根据国标规定,额定零功率电阻值是NTC 热敏电阻在基准温度25 ℃时测得的电阻值R25,这个电阻值就是NTC 热敏电阻的标称电阻值。
通常所说NTC 热敏电阻多少阻值,亦指该值。
材料常数(热敏指数)B 值(K )B 值被定义为:RT1 :温度T1 (K )时的零功率电阻值。
RT2 :温度T2 (K )时的零功率电阻值。
T1、T2 :两个被指定的温度(K )。
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NTC负温度系数热敏电阻专业术语
•零功率电阻值RT (Q)
RT指在规定温度T时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。
电阻值和温度变化的关系式为:
RT = RN expB(1/T - 1/TN)
RT :在温度T (K )时的NTC热敏电阻阻值。
RN :在额定温度TN (K )时的NTC热敏电阻阻值。
T :规定温度(K )。
B : NTC热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。
exp :以自然数e为底的指数(e = 2.71828…)。
该关系式是经验公式,只在额定温度TN或额定电阻阻值RN的有限范围内才具有一定的精确度,因为材料常数B本身也是温度T的函数。
•额定零功率电阻值R25 (Q)
根据国标规定,额定零功率电阻值是NTC热敏电阻在基准温度25 C时测得的电阻值R25,这个电阻值就是NTC热敏电阻的标称电阻值。
通常所说NTC 热敏电阻多少阻值,亦指该值。
•材料常数(热敏指数)B值(K )
B值被定义为:
TiTj Rn
RT1 :温度T1 (K )时的零功率电阻值。
RT2 :温度T2 (K )时的零功率电阻值。
T1,T2 :两个被指定的温度(K )。
对于常用的NTC热敏电阻,B值范围一般在2000K〜6000K之间。
•零功率电阻温度系数(a T )
在规定温度下,NTC热敏电阻零动功率电阻值的相对变化与引起该变化的温度变化值之比值。
B
R dT
a T :温度T (K )时的零功率电阻温度系数
RT :温度T (K )时的零功率电阻值。
T :温度(T )。
B :材料常数。
•耗散系数(S)
在规定环境温度下,NTC热敏电阻耗散系数是电阻中耗散的功率变化与电阻体相应的温度变化之比值。
- AP
S: NTC热敏电阻耗散系数,(mW/ K)。
△ P : NTC热敏电阻消耗的功率(mW)。
△ T : NTC热敏电阻消耗功率△ P时,电阻体相应的温度变化(K )0•热时间常数(T)
在零功率条件下,当温度突变时,热敏电阻的温度变化了始未两个温度差的63.2%时所需的时间,热时间常数与NTC热敏电阻的热容量成正比,与其耗散系数成反比。
C
T -------------
6
T:热时间常数(S )。
C: NTC热敏电阻的热容量。
S: NTC热敏电阻的耗散系数。
•额定功率Pn
在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许消耗的功率。
在此功率下,电阻体自身温度不超过其最高工作温度。
•最高工作温度Tmax
在规定的技术条件下,热敏电阻器能长期连续工作所允许的最高温度。
即:
丁max - 丁0士f
T0-环境温度。
•测量功率Pm
热敏电阻在规定的环境温度下,阻体受测量电流加热引起的阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时所消耗的功率。
一般要求阻值变化大于0.1%,则这时的测量功率Pm为:
•电阻温度特性
E:
NTC热敏电阻的温度特性可用下式近似表示:2防
式中:
RT:温度T时零功率电阻值。
A:与热敏电阻器材料物理特性及几何尺寸有关的系数。
B:B值。
T:温度(k)。
更精确的表达式为:
BCD
R T= esp (A+- —+——+ ——)
于£爲
式中:RT:热敏电阻器在温度T时的零功率电阻值。
T:为绝对温度值,K;
A B、C、D:为特定的常数。