NTC热敏电阻

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ntc热敏电阻采集频率

ntc热敏电阻采集频率

ntc热敏电阻采集频率1.引言热敏电阻(N eg at ive T em pe ra tu re Co eff i ci en tT he rm is tor,简称N T C热敏电阻)是一种温度变化敏感的电阻器件,具有随着温度升高而迅速降低电阻值的特性。

在电子领域中,NT C热敏电阻被广泛应用于温度检测、温度补偿、温度控制等方面。

本文将重点探讨NT C热敏电阻的采集频率。

2. NT C热敏电阻的工作原理N T C热敏电阻的工作原理基于半导体材料的温度特性。

在常温下,NT C 热敏电阻的电阻值较高,随着温度升高,半导体材料中的载流子增多,电阻值迅速下降。

这种温度特性使得NT C热敏电阻成为一种理想的温度传感器。

3. NT C热敏电阻的采集频率意义N T C热敏电阻的采集频率是指在单位时间内对NT C热敏电阻进行温度采集的次数。

采集频率的设定直接影响到实时温度检测的效果。

较高的采集频率可以提高温度采集的精度和灵敏度,但同时也增加了计算和处理的负担。

4.如何确定N T C热敏电阻的采集频率在确定N TC热敏电阻的采集频率时,需考虑以下几个因素:4.1温度变化速度N T C热敏电阻的采集频率应足够高,能够满足被测温度的变化速度。

如果温度变化很缓慢,采集频率可以较低;而如果温度变化很快,则需要较高的采集频率以捕捉到温度的瞬时变化。

4.2系统响应时间采集频率还应考虑系统的响应时间。

如果系统响应时间较长,采集频率设置过高可能导致数据积压,造成数据延迟;相反,如果系统响应时间较短,可以适当增加采集频率以提高温度采集的实时性。

4.3资源和功耗高采集频率需要更高的处理器计算能力和存储资源,同时也会增加系统的功耗。

因此,在确定采集频率时需要权衡资源和功耗的限制。

5.结论N T C热敏电阻的采集频率是实现准确温度检测的重要因素之一。

根据温度变化速度、系统响应时间和资源限制等因素,合理地确定采集频率可以提高温度采集的精度和实时性。

ntc温敏电阻

ntc温敏电阻

ntc温敏电阻
NTC(Negative Temperature Coefficient)温敏电阻是一种随温
度下降而电阻值减小的热敏电阻。

其电阻随温度的变化呈负温度系数,即温度升高时电阻减小,温度降低时电阻增加。

这种性质使得NTC温敏电阻在温度测量、温度补偿和温度敏感控
制等领域有广泛的应用。

以下是关于NTC温敏电阻的一些基本信息:
1.工作原理: NTC温敏电阻的电阻值变化与其材料的温度敏
感性有关。

通常,NTC温敏电阻由氧化物(例如,锰氧化铜)制成。

随着温度的升高,氧化物晶格中的自由电子增多,电子迁移变得更加容易,从而电阻值减小。

2.特性曲线:NTC温敏电阻的电阻-温度特性曲线呈指数关系,即在一定温度范围内,电阻值随温度呈指数下降。

这种特性使得NTC温敏电阻在一些特定的温度范围内对温度变化更为敏感。

3.应用领域: NTC温敏电阻广泛用于温度测量、温度补偿和
温度控制等方面。

它们可以作为温度传感器,被嵌入到电子设备、电路中,用于测量和监控环境温度。

4.热敏控制: NTC温敏电阻还常用于热敏控制电路中,例如
用于电源电路的过热保护、温度补偿电路等。

在这些应用中,NTC温敏电阻能够提供可靠的温度敏感特性。

5.替代传感器:在一些应用中,NTC温敏电阻也被用作替代
传感器,例如在测量液体温度或表面温度方面。

总的来说,NTC温敏电阻因其负温度系数的特性,在温度敏感应用中扮演着重要的角色。

在选择和使用时,需要考虑其特性曲线、温度范围以及精度等因素。

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

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热敏电阻原理

ntc热敏电阻原理

ntc热敏电阻原理NTC热敏电阻原理。

NTC热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的电阻器件,NTC即负温度系数(Negative Temperature Coefficient)的缩写。

在实际的电子电路中,NTC热敏电阻被广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等方面。

本文将从NTC热敏电阻的工作原理、特性及应用进行详细介绍。

NTC热敏电阻的工作原理是基于半导体材料的温度特性。

在NTC热敏电阻中,半导体材料的电阻值随温度的升高而迅速下降。

这是因为在半导体材料中,载流子的浓度随温度的升高而增加,从而导致电阻值的下降。

这一特性使得NTC热敏电阻成为一种非常理想的温度传感器。

NTC热敏电阻的特性主要包括温度特性、电阻值和温度的关系、温度响应时间等。

首先是温度特性,NTC热敏电阻的温度特性曲线呈现出指数下降的趋势,即随着温度的升高,电阻值迅速下降。

其次是电阻值和温度的关系,NTC热敏电阻的电阻值与温度之间呈现出一个非线性的关系,通常可以通过热敏电阻的特性曲线来进行描述。

最后是温度响应时间,NTC热敏电阻的温度响应时间较短,能够迅速响应温度的变化。

在实际应用中,NTC热敏电阻被广泛应用于温度测量、温度补偿和温度控制等方面。

在温度测量方面,NTC热敏电阻可以通过测量电阻值来间接测量温度,通常与电路中的电压或电流进行配合使用。

在温度补偿方面,NTC热敏电阻可以用于对电路中的温度影响进行补偿,保证电路的稳定性和可靠性。

在温度控制方面,NTC热敏电阻可以用于实现温度控制回路的反馈元件,通过对电路的控制来实现温度的稳定控制。

总的来说,NTC热敏电阻作为一种温度敏感的电阻器件,在电子电路中具有重要的应用价值。

通过对NTC热敏电阻的工作原理、特性及应用的深入了解,可以更好地应用于实际的电子电路设计中,为各种温度相关的应用提供稳定可靠的支持。

NTC热敏电阻的不断发展和应用将为电子电路的发展带来更多的可能性和机遇。

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热敏电阻检测方法

NTC热敏电阻检测方法

NTC热敏电阻检测方法NTC热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)是一种温度敏感元件,可以将温度转化为电阻值的变化。

利用NTC热敏电阻进行温度检测的方法有很多种,下面将介绍几种常用的方法。

1.恒流法恒流法是一种常用的NTC热敏电阻检测方法。

该方法利用恒定电流通过NTC热敏电阻,测量电阻两端的电压来推算温度。

具体步骤如下:(1)将NTC热敏电阻与一个已知电阻串联连接,形成一个电阻分压网络。

(2)通过搭建一个恒流源,将电流引入电阻分压网络。

(3)通过测量电阻两端的电压,利用欧姆定律和分压原理推算出NTC热敏电阻的电阻值。

(4)根据NTC热敏电阻的电阻-温度关系曲线,将电阻值转换为温度值。

2.恒压法恒压法是另一种常用的NTC热敏电阻检测方法,原理与恒流法类似,只是测量的参数不同,利用电阻两端的电流来推算温度。

具体步骤如下:(1)将NTC热敏电阻与一个已知电阻并联连接,形成一个电流分流网络。

(2)通过搭建一个恒定电压源,将电压施加在电流分流网络上。

(3)通过测量电阻两端的电流,利用欧姆定律和分流原理推算出NTC热敏电阻的电阻值。

(4)根据NTC热敏电阻的电阻-温度关系曲线,将电阻值转换为温度值。

3.桥式检测法桥式检测法是一种利用电桥平衡原理的NTC热敏电阻检测方法。

具体步骤如下:(1)搭建一个包含NTC热敏电阻和已知电阻的电桥电路。

(2)调节电桥电路中的电阻或电容,使得电桥平衡。

(3)通过测量电桥电路的输出信号,可以推算出NTC热敏电阻的电阻值。

(4)根据NTC热敏电阻的电阻-温度关系曲线,将电阻值转换为温度值。

4.趋势法趋势法是一种简便的NTC热敏电阻检测方法,适用于实时监测温度的场合。

该方法利用NTC热敏电阻的电阻值随温度的变化呈现一定的趋势,通过监测电阻值的变化来推算温度。

具体步骤如下:(1)进行一组标定实验,得到NTC热敏电阻的电阻-温度关系曲线。

ntc热敏电阻工作原理

ntc热敏电阻工作原理

ntc热敏电阻工作原理NTC热敏电阻是一种在温度变化下电阻值发生变化的元件,它是一种负温度系数热敏电阻。

在实际应用中,NTC热敏电阻被广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。

那么,NTC热敏电阻的工作原理是什么呢?本文将从材料、结构和工作原理等方面进行详细介绍。

首先,我们来看一下NTC热敏电阻的材料。

NTC热敏电阻的主要材料是氧化镍、氧化锌、氧化镁等,这些材料具有负温度系数的特性,即在温度升高时,电阻值会下降。

这种特性使得NTC热敏电阻在温度测量中具有很高的灵敏度和稳定性。

其次,我们来了解一下NTC热敏电阻的结构。

NTC热敏电阻通常是以陶瓷材料为基底,上面涂覆有导电材料形成电阻层,然后再进行封装。

这种结构既能够确保NTC热敏电阻具有较高的灵敏度,又能够保护电阻层不受外界环境的影响。

接下来,我们来详细了解NTC热敏电阻的工作原理。

当NTC热敏电阻处于室温时,其电阻值为标称值。

当环境温度升高时,由于材料的负温度系数特性,NTC 热敏电阻的电阻值会随之下降。

反之,当环境温度下降时,NTC热敏电阻的电阻值会随之上升。

这种温度与电阻值之间的负相关关系,使得NTC热敏电阻成为一种理想的温度传感器。

此外,NTC热敏电阻还具有快速响应、稳定性好、温度测量范围广等优点。

因此,在温度测量、温度补偿、温度控制等领域得到了广泛的应用。

总的来说,NTC热敏电阻是一种在温度变化下电阻值发生变化的元件,其工作原理是基于材料的负温度系数特性。

通过对NTC热敏电阻的材料、结构和工作原理的了解,我们可以更好地应用NTC热敏电阻于实际生产和生活中,为温度测量和控制提供更加可靠的手段。

NTC热敏电阻的工作原理简单而有效,使得它在现代科技领域中有着广泛的应用前景。

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。

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热敏电阻器(thermistor)——型号MZ、MF:是一种对温度反应较敏感、阻值会随着温度的变化而变化的非线性电阻器,通常由单晶、多晶半导体材料制成。

文字符号:“RT”或“R”热敏电阻器的种类:A.按结构及形状分类——圆片形(片状)、圆柱形(柱形)、圆圈形(垫圈形)等多种热敏电阻器。

B.按温度变化的灵敏度分类——高灵敏度型(突变型)、低灵敏度型(缓变型)热敏电阻器。

C.按受热方式分类——直热式热敏电阻器、旁热式热敏电阻器。

D.按温变(温度变化)特性分类——正温度系数(PTC)、负正温度系数(NTC)热敏电阻器。

热敏电阻器的主要参数:除标称阻值、额定功率和允许偏差等基本指标外,还有如下指标:1)测量功率:指在规定的环境温度下,电阻体受测量电源加热而引起阻值变化不超过0. 1%时所消耗的功率。

2)材料常数:是反应热敏电阻器热灵敏度的指标。

通常,该值越大,热敏电阻器的灵敏度和电阻率越高。

3)电阻温度系数:表示热敏电阻器在零功率条件下,其温度每变化1℃所引起电阻值的相对变化量。

4)热时间常数:指热敏电阻器的热惰性。

即在无功功率状态下,当环境温度突变时,电阻体温度由初值变化到最终温度之差的63.2%所需的时间。

5)耗散系数:指热敏电阻器的温度每增加1℃所耗散的功率。

6)开关温度:指热敏电阻器的零功率电阻值为最低电阻值两倍时所对应的温度。

7)最高工作温度:指热敏电阻器在规定的标准条件下,长期连续工作时所允许承受的最高温度。

8)标称电压:指稳压用热敏电阻器在规定的温度下,与标称工作电流所对应的电压值。

9)工作电流:指稳压用热敏电阻器在在正常工作状态下的规定电流值。

10)稳压范围:指稳压用热敏电阻器在规定的环境温度范围内稳定电压的范围值。

11)最大电压:指在规定的环境温度下,热敏电阻器正常工作时所允许连续施加的最高电压值。

12)绝缘电阻:指在规定的环境条件下,热敏电阻器的电阻体与绝缘外壳之间的电阻值。

●正温度系数热敏电阻器(PTC—positive temperature coefficient thermistor)结构——用钛酸钡(BaTiO3)、锶(Sr)、锆(Zr)等材料制成的。

属直热式热敏电阻器。

特性——电阻值与温度变化成正比关系,即当温度升高时电阻值随之增大。

在常温下,其电阻值较小,仅有几欧姆~几十欧姆;当流经它的电流超过额定值时,其电阻值能在几秒钟内迅速增大至数百欧姆~数千欧姆以上。

作用与应用——广泛应用于彩色电视机消磁电路、电冰箱压缩机启动电路及过热或过电流保护等电路中、还可用于电驱蚊器和卷发器、电热垫、暖器等小家电中。

●负温度系数热敏电阻器(NTC—negative temperature coefficient thermistor)结构——用锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)、铝(Al)等金属氧化物(具有半导体性质)或碳化硅(SiC)等材料采用陶瓷工艺制成的。

特性——电阻值与温度变化成反比关系,即当温度升高时,电阻值随之减小。

作用与应用——广泛应用于电冰箱、空调器、微波炉、电烤箱、复印机、打印机等家电及办公产品中,作温度检测、温度补偿、温度控制、微波功率测量及稳压控制用。

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P bTiO3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PT C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.P TC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。

PTC热敏电阻除用作加热元件外,同时还能起到“开关”的作用,兼有敏感元件、加热器和开关三种功能,称之为“热敏开关”,如图2和3所示.电流通过元件后引起温度升高,即发热体的温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加,于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能,又起到开关作用.利用这种阻温特性做成加热源,作为加热元件应用的有暖风器、电烙铁、烘衣柜、空调等,还可对电器起到过热保护作用.二、NTC热敏电阻NTC(Negative Temperature Coeff1Cient)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、鈷、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.现在还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料.NTC热敏半导瓷大多是尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷,具有负的温度系数,电阻值可近似表示为:式中RT、RT0分别为温度T、T0时的电阻值,Bn为材料常数.陶瓷晶粒本身由于温度变化而使电阻率发生变化,这是由半导体特性决定的.NTC热敏电阻器的发展经历了漫长的阶段.1834年,科学家首次发现了硫化银有负温度系数的特性.1930年,科学家发现氧化亚铜-氧化铜也具有负温度系数的性能,并将之成功地运用在航空仪器的温度补偿电路中.随后,由于晶体管技术的不断发展,热敏电阻器的研究取得重大进展.1960年研制出了N1C热敏电阻器.NTC热敏电阻器广泛用于测温、控温、温度补偿等方面.下面介绍一个温度测量的应用实例,NTC热敏电阻测温用原理如图4所示.它的测量范围一般为-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+1200℃环境中作测温用.RT为NTC热敏电阻器;R2和R3是电桥平衡电阻;R1为起始电阻;R4为满刻度电阻,校验表头,也称校验电阻;R7、R8和W为分压电阻,为电桥提供一个稳定的直流电源.R6与表头(微安表)串联,起修正表头刻度和限制流经表头的电流的作用.R5与表头并联,起保护作用.在不平衡电桥臂(即R1、RT)接入一只热敏元件RT作温度传感探头.由于热敏电阻器的阻值随温度的变化而变化,因而使接在电桥对角线间的表头指示也相应变化.这就是热敏电阻器温度计的工作原理.热敏电阻器温度计的精度可以达到0.1℃,感温时间可少至10s以下.它不仅适用于粮仓测温仪,同时也可应用于食品储存、医药卫生、科学种田、海洋、深井、高空、冰川等方面的温度测量.三、CTR热敏电阻临界温度热敏电阻CTR(Crit1Cal Temperature Resistor)具有负电阻突变特性,在某一温度下,电阻值随温度的增加激剧减小,具有很大的负温度系数.构成材料是钒、钡、锶、磷等元素氧化物的混合烧结体,是半玻璃状的半导体,也称CTR为玻璃态热敏电阻.骤变温度随添加锗、钨、钼等的氧化物而变.这是由于不同杂质的掺入,使氧化钒的晶格间隔不同造成的.若在适当的还原气氛中五氧化二钒变成二氧化钒,则电阻急变温度变大;若进一步还原为三氧化二钒,则急变消失.产生电阻急变的温度对应于半玻璃半导体物性急变的位置,因此产生半导体-金属相移.CTR能够作为控温报警等应用.热敏电阻的理论研究和应用开发已取得了引人注目的成果.随着高、精、尖科技的应用,对热敏电阻的导电机理和应用的更深层次的探索,以及对性能优良的新材料的深入研究,将会取得迅速发展.电阻知识导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。

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