热敏电阻器如何检测
热敏电阻

5) 居里温度
(1) 将热敏电阻串联焊接在 PCB 板上,并在每个热
敏的两端接出引线。 (2) 将热敏电阻放在烘箱内,引出端放在烘箱外。 (3) 将箱体温度升到居里温度的下限保持30min,用 万用表测量热敏电阻的阻值。 (4) 将箱体温度升到居里温度的上限并保持 30min, 用万用表测量热敏电阻的阻值。 (5) 判断 2 倍的初始阻值是否在上下限温度下测得 的阻值范围内。
2) 动作特性Байду номын сангаас
(1) 在一定的环境温度下(一般25℃中),如图所
示连接电路 (2) 用变压器感应耐压测试仪给热敏电阻通以规定的 动作电流 (3) 记录流过PTC热敏电阻的电流降低50%时的时间, 在规定的的时间范围内能可靠动作的电流,即为该 产品的动作电流。(时间一般小于300S)
3) 不动作特性
压敏电阻的特点和作用
压敏电阻的特点:压敏电阻并联在线路中,正常时相当于 一个10MΩ以上的绝缘电阻,流过的电流仅仅为微安级, 可以看做开路,当压敏电阻两端施加的电压大于压敏电 阻的过压时,其瞬间导通,线路看做短路。
复合型PTC的作用:PTC有效利用 压敏过压保护瞬间所产生的热量加 速PTC 保护反应速度,同时,PTC 快速保护后,解除压敏一直处于高 电压下受破坏的影响。在线路正常 工作状态中,PTC 热敏电阻与压敏 紧密结合,压敏的散热有效的改善 PTC 热敏电阻器的线性关系,使 PTC 热敏电阻器可以在宽电流范围 内工作,维持仪表后继正常工作电 压。
电源变压器用过流保护PTC热敏电阻器选用总则
1.确认使用线路中最大的正常工作电流(额定电流值)
(也就是PTC热敏电阻器的不动作电流) 2.确认使用线路中最小的保护电流(同时也好确定PTC热敏 电阻器的动作电流) 3.确认使用线路PTC热敏电阻器安装位置(正常工作时)下 的最高环境温度 4.确认最大的工作电压和额定零功率电阻值 5.考虑元件的外形尺寸及居里温度等因素
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。
热敏电阻检测方法

热敏电阻检测方法热敏电阻是一种基于材料的电阻随温度变化而变化的传感器。
它的工作原理是利用材料的电阻随温度变化的特性来检测温度的变化。
热敏电阻通常由氧化物或半导体材料制成,其电阻值随温度的变化呈现出线性或非线性的关系。
热敏电阻的检测方法主要分为两种:电桥法和电流源法。
电桥法是一种常用的热敏电阻检测方法。
它通过建立一个电阻比较电路,将待测热敏电阻与一个已知电阻R0连接成电桥电路。
当电桥平衡时,即两边电压相等时,可以通过测量电桥中的电流或电压来确定温度。
电流源法是另一种常用的热敏电阻检测方法。
它通过将已知电流流过待测热敏电阻,测量电阻两端的电压来确定温度。
根据欧姆定律可知,电流I流经电阻R时,电压V与电阻R成正比,可以通过测量电压V来确定温度。
热敏电阻的检测精度受到多种因素的影响。
其中,热敏电阻的特性曲线是一个重要的因素。
热敏电阻的特性曲线可以分为线性和非线性两种。
线性特性的热敏电阻在一定温度范围内,电阻值与温度呈线性关系,适用于温度变化较小的场景。
非线性特性的热敏电阻在一定温度范围内,电阻值与温度呈非线性关系,适用于温度变化较大的场景。
除了特性曲线外,环境温度也是影响热敏电阻检测精度的重要因素。
环境温度的变化会导致热敏电阻的温度发生变化,从而影响检测结果。
为了提高检测精度,可以通过对环境温度进行补偿来消除环境温度的影响。
热敏电阻的灵敏度也是一个重要的指标。
灵敏度是指热敏电阻电阻值单位变化对应的温度变化。
灵敏度越高,表示热敏电阻对温度变化的检测能力越强。
热敏电阻的应用非常广泛。
在工业领域,热敏电阻可以用于温度控制、温度补偿和温度测量等方面。
在家电领域,热敏电阻可以用于空调、冰箱、热水器等产品的温度控制。
在医疗领域,热敏电阻可以用于体温计、血压计等医疗设备中。
总结起来,热敏电阻检测方法主要包括电桥法和电流源法。
电桥法通过建立电阻比较电路来测量电压或电流来确定温度。
电流源法通过测量电阻两端的电压来确定温度。
热敏电阻器的检测方法

热敏电阻器的检测方法热敏电阻器(RTR)是一种重要的微小型电子元件,它可以检测潮湿度、温度、振动、流量和压力等参数,并将参数转换为数字信号,供电脑接收并进行分析处理以得出判断结论。
热敏电阻器的检测精度很高,具有很强的可靠性,在当今电子设备中,使用的范围很广泛。
因此,热敏电阻的检测是非常重要的一项工作。
(1) 参数测试一般来说,热敏电阻的检测首先应该确定它的工作参数,这包括热敏电阻的型号,它的温度灵敏度和阻值。
在参数测试之前,应注意收集和查看相关的文档和数据,以确保测试的准确性。
当型号和参数确定后,就可以使用相应的测试仪表和硬件测试热敏电阻的参数是否正确。
(2) 升温测试在热敏电阻检测中,另一个重要步骤就是升温测试。
升温测试是针对热敏电阻的温度性能进行的,可以测试热敏电阻在一定温度范围内的变化。
在使用升温测试仪器前,要将测试信号放大,而且还应考虑温度传感器的热电偶之间的同轴性问题,避免混淆升温和非升温测试的测试结果。
(3) 响应时间测试响应时间测试旨在测量热敏电阻的响应特性,用于确定热敏电阻的变化率。
在测试时,可以控制热敏电阻受测面上的温度,并测量温度变化后热敏电阻的响应时间,或者测量在恒定温度下某个延时时间内热敏电阻的温度变化量。
(4) 稳定性测试检测热敏电阻的稳定性测试主要是测量热敏电阻在长时间测试期间的温度灵敏度和阻值是否会发生变化。
在稳定性测试的过程中,传感器的阻值和温度灵敏度将被连续监测,而且在本次测试中要尽量保持实际操作环境的温度一致,避免外界温度对本次测试造成影响。
以上是热敏电阻检测的几个重要步骤,必须按照以上步骤进行检测,才能确保热敏电阻的可靠性和精度。
所以,热敏电阻检。
NTC热敏电阻检测方法

NTC热敏电阻检测方法NTC热敏电阻是一种常见的温度传感器,它的电阻随温度的变化而变化。
在实际应用中,我们需要通过其中一种方式来对NTC热敏电阻进行检测,以获取当前的温度值。
接下来,我将介绍几种常用的NTC热敏电阻检测方法。
方法一:电桥法电桥法是一种常用的测量NTC热敏电阻的方法。
电桥由四个电阻组成,包括待测的NTC电阻和三个已知电阻。
通过调节电桥电阻的比例,使得电桥平衡,即电桥两端的电压为零。
此时,我们可以根据电桥电阻的比例关系得到NTC电阻的实际值。
方法二:差动放大器法差动放大器法是一种利用差动放大器进行NTC热敏电阻检测的方法。
差动放大器对输入信号进行放大并进行差分运算,输出差分电压。
通过连接一个可变电阻和NTC热敏电阻在差动放大器的非反馈输入端,我们可以通过调节可变电阻的阻值,使得输出差分电压为零。
此时,我们可以根据可变电阻的阻值得到NTC电阻的实际值。
方法三:数字递增法数字递增法是一种通过递增电流来检测NTC热敏电阻的方法。
首先,我们通过一个固定电压源和一个电阻,将电流通过NTC电阻。
然后,我们逐步增加电流的大小,记录每个电流下的电压值。
最后,根据温度-电阻曲线和测得的电压值,我们可以计算出NTC电阻的实际温度。
方法四:串联电阻法串联电阻法是一种利用串联电阻进行NTC热敏电阻测量的方法。
我们将一个已知电阻和NTC热敏电阻串联,然后将串联电阻连接到一个稳压电源。
通过测量串联电阻的电压,我们可以根据已知电阻的阻值计算出NTC电阻的实际阻值,并据此推算出温度值。
方法五:自校准法自校准法是一种基于热敏电阻电阻随温度变化规律的方法。
通过在不同温度下测量NTC电阻的电阻值,我们可以建立温度-电阻曲线。
然后,我们根据这个曲线,通过测量NTC电阻的电阻值,来计算出当前的温度值。
综上所述,NTC热敏电阻的检测可以通过电桥法、差动放大器法、数字递增法、串联电阻法和自校准法等方法进行。
根据具体应用情况和需求,选择合适的方法来进行NTC热敏电阻的检测,可以有效地获取当前的温度值。
半导体热敏电阻器的种类、检测以及注意事项

半导体热敏电阻器的种类、检测以及注意事项半导体热敏电阻器(以下简称热敏电阻)是使用对热极为敏感的半导体材料制成的电阻,它的电阻值随温度的变化而剧烈变化。
电阻值随温度升高而变小的,称为负温度系数(NTC)热敏电阻;电阻值随温度升高而增大的,称为正温度系数(PTC)热敏电阻。
目前应用较多的是负温度系数热敏电阻。
热敏电阻现在已被广泛应用在温度测量、温度控制、温度补偿、稳定电压、自动增益调整、微波功率测量、液面测量、气压测量、气体和液体分析、火灾报警、过负荷保护以及红外探测等多个方面。
种类和外形热敏电阻按它的结构特征可分为直热式和旁热式两大类。
直热式热敏电阻的外形及电气图形符号如图2-9所示。
这种类型的热敏电阻一般是用金属氧化物粉料挤压成杆状、片状及垫圈状等热敏电阻阻体(也有的是采用小珠成型工艺、蒸发工艺、印制工艺等制成的,如珠状热敏电阻、薄膜热敏电阻、厚膜热敏电阻、线状热敏电阻和塑料薄膜热敏电阻等),经过1 000~1 500℃高温烧结后,在阻体的两端或两表面烧附银电极,然后焊接电极引线和涂附防护层,即成了完整的热敏电阻。
常用的这类热敏电阻的外形如图2-10所示。
图2-9 直热式热敏电阻外形与电气图形符号旁热式热敏电阻的电气图形符号如图2-11 所示。
这种热敏电阻除了有一个阻体外,还有一个用金属丝绕制成的加热器,阻体与加热器紧紧地耦合在一起,但相互之间是绝缘的,并密封于高真空玻璃壳中。
当电流通过加热器时,发出热量使阻体的温度升高,阻体的阻值从而下降或上升,从这里可以看出电阻体阻值变化是加热器的温度变化所导致的,所以加热器对电阻体来说实际上是一个控制器,常见结构如图2-12所示。
图2-10 常见直热式热敏电阻外形图2-11 旁热式热敏电阻电气图形符号图2-12 常见旁热式热敏电阻外形与结构主要技术参数(1)标称电阻值(R25)热敏电阻上标出的25℃时的电阻值。
(2)额定功率(PE)热敏电阻在规定的技术条件下,长期连续工作所允许的消耗功率。
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)是一种电阻随温度变化而变化的热敏元件。
其电阻值会随着温度的升高而减小,这是热敏电阻与普通固体电阻的最大不同之处。
下面将详细介绍NTC热敏电阻的检测方法。
一、电压测量方法电压测量方法是应用较为简单的一种检测方法。
通过测量热敏电阻两端的电压来间接计算出电阻值。
具体步骤如下:1.将热敏电阻与电源连接。
将电源的正极与热敏电阻的一端连接,将电源的负极与热敏电阻的另一端连接。
2.使用模拟电压表或数字电压表来测量热敏电阻两端的电压。
3.根据测量得到的电压值,结合电路中的连接方式和电源的电压值,使用欧姆定律计算出热敏电阻的电阻值。
欧姆定律公式为:R=V/I,其中R为电阻值,V为电压值,I为电流值。
电压测量方法简单、直接,可以快速得到热敏电阻的电阻值。
但是需要注意的是,使用该方法时需要保证电源的电压稳定,电流不过大,以免对热敏电阻产生不必要的影响。
二、电桥测量方法电桥测量方法是一种基于电桥原理的检测方法,通过平衡电桥来测量热敏电阻的电阻值。
具体步骤如下:1.搭建电桥电路。
将热敏电阻与标准电阻、电源和电压表等组成一个电桥电路。
电桥电路的基本组成为:热敏电阻与标准电阻分别连接在电桥的两边,电源接在电桥的一侧,电压表接在电桥的另一侧。
2.调节电桥平衡。
通过调节标准电阻上的滑动变阻器,使电桥达到平衡状态。
此时电桥两边电阻的比例关系为R1/R2=R3/R43.读取电桥平衡时滑动变阻器的阻值,即可得到热敏电阻的电阻值。
电桥测量方法是一种较为准确的热敏电阻检测方法,可避免外界电流干扰。
但是需要注意的是,使用该方法需要合理选择电桥电路中的标准电阻和滑动变阻器的阻值范围,以保证电桥平衡时阻值的准确测量。
三、温度-电阻曲线方法温度-电阻曲线方法是一种相对比较精确的热敏电阻检测方法,通过测量热敏电阻在不同温度下的电阻值来绘制电阻-温度曲线。
热敏电阻_精品文档

3) 不动作特性
(1)将热敏电阻串联焊接在 PCB 板上,并在每个热敏电阻的两端接出引线。 (2)PTC热敏电阻放在静止空气的恒温箱中如图所示连接电路
(3)将热敏电阻放在烘箱内,引出端放在箱外,将烘箱温度升到 70±2℃。 (4)将可调电阻由大逐渐调低,电流表的读数由小到大升高到额定电流值。 (5)通电流 60min 时用万用表测量每个热敏电阻的压降,计算出热敏的阻值,
工作原理
电能表中变压器过压保护是指电能表正常工作(常规220300VAc)时,正常工作电流较小,一般在50mA以下,PTC热敏 电阻器在此电流下正常工作,常温电阻值很低,其不会对前端 电压分压造成影响。当前端因电网电压过高或插错输入电压, 导致变压器前端电压过高,此时输入端电流增大,达到PTC热 敏电阻器的保护电流值,PTC热敏电阻器内阻增大,进而使PTC 上压降增加,从而起到为变压器保护的功能,使电能表不因电 压过高而烧坏仪表,满足仪表正常工作。当异常排除后,PTC 热敏电阻值恢复至原有常温电阻值,电能表正常工作。如下 PTC与复合PTC接入线路图
并与初始值进行比较判断是否在规定的误差范围内ΔR/Rn≤50%。
5) 居里温度
(1) 将热敏电阻串联焊接在 PCB 板上,并在每个热 敏的两端接出引线。
(2) 将热敏电阻放在烘箱内,引出端放在烘箱外。 (3) 将箱体温度升到居里温度的下限保持30min,用
万用表测量热敏电阻的阻值。 (4) 将箱体温度升到居里温度的上限并保持 30min,
PTC热敏电阻器三大特性之电流-时间特性(I--t特性)
电流——时间特性是指热敏电阻器在施加电压过程中, 电流随时间变化的特性(左图),电流—时间特性通 常采用记忆示波器进行测量。从图中可以看出,PTC热 敏电阻器的动作时间随起始电流的增大而急剧下降。
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热敏电阻器如何检测
1.热敏电阻器的特性及作用
热敏电阻通常是由对温度极为敏感、热惰性很小的锰、钴、镍的氧化物烧成半导体陶瓷材料制成的一种非线性电阻,其阻值会随着温度的变化而变化。
热敏电阻按温度系数分为负温度系数(NTC)、正温度系数(PTC)和临界温度系数
三类。
正温度系数电阻的阻值随温度升高而增大,负温度系数电阻的阻值随温
度升高而减小,临界温度系数电阻的阻值在临界温度附近时基本为零。
热敏电阻器大多为直热式,即热源是由电阻器本身通过电流时发热而获取的。
此外还有旁热式,需外加热源。
常见的热敏电阻器有圆形、垫圈形、管形等,
其外形见图6 (a)。
目前应用最广泛的是负温度系数热敏电阻器(NTC),它又可分为测温型、稳
压型、普通型。
其种类很多且形状各异,常见的有管状、圆片形等。
国产MTC 产品有MF51~MF57 (用于温度检测)、MF11~MF17 (用于温度补偿、温度控制)、MF21~ MF22 (用于电路稳压)、MF31 (用于微波功率测量)等系列。
正温度系数敏电阻器(PTC)的应用范围越来越广,除用于温度控制和温度测
量电路外,还大量应用于彩色电视机的消磁电路及电冰箱、电驱蚊器、电熨斗
等家用电器电路中。
国产PTC 产品有MZ41~MZ42(用于吹风机、驱蚊器、卷发器等)、MZ01~MZ04 (用于电冰箱的压缩机启动电路)、MZ71~MZ75 (用于彩色电视机的消磁电路)、MZ61~MZ63 (用于电动机过热保护)、MZ2A~MZ2D (用于限流电路)等系列。
2.热敏电阻器的检测方法
热敏电阻标称阻值是在温度为25 C 的条件下,用专用仪器测得的。
在业余条件下,也可用万用表电阻挡进行检测,但万用表检测时由于工作电流较大而形。