热敏电阻
热敏电阻的类型和工作原理

热敏电阻的类型和工作原理热敏电阻是一种特殊的电阻,其电阻值随温度的变化而变化。
通常分为两种类型:正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。
1. 正温度系数热敏电阻正温度系数热敏电阻,简称为PTC,是指当温度升高时,电阻值也随之升高的一类热敏电阻。
PTC 热敏电阻的材料广泛应用于许多不同的领域,如汽车电子、工业自动化、家电、电信、医疗器械等。
常见的 PTC 材料有:铂、镍、氧化物等。
常见的 NTC 材料有:氧化锌、硅酸铁、铬酸镁等。
热敏电阻的工作原理基本上是根据温度的变化影响材料的电阻值。
当温度升高时,电子的热运动会增强导致原子晶格的振动量增加,进而导致材料电阻值增大;相反,当温度降低时,电子的热运动会减少,导致原子晶格的振动量也减少而电阻值随之减小。
热敏电阻的电阻值与温度之间的关系可以通过热敏电阻的温度系数表达。
正温度系数热敏电阻的温度系数大约在 0.03%~0.06% / ℃ 之间。
总体来讲,热敏电阻的温度系数越大,其变化率越快,对于环境温度的变化反应越灵敏。
通常选用的热敏电阻的温度系数都是比较大的。
三、热敏电阻的应用热敏电阻的应用非常广泛,其主要应用领域包括:电力、家用电器、汽车、航空、航天、医疗器械、工业自动化、通信等各个领域。
1. 温度测量:在许多场合下,需要测量环境的温度,这时可以采用热敏电阻来测量。
3. 温度补偿:在一些设备中,需要对环境温度进行补偿,热敏电阻也可以用来进行温度补偿。
热敏电阻的应用非常广泛,以其准确性、可靠性和经济性而受到各个领域的重视。
四、热敏电阻的优点1. 灵敏度高:热敏电阻能够通过改变电阻值来反应温度的变化,对环境温度的变化非常敏感且变化率快,因此在环境变化迅速的场合应用非常广泛。
2. 高精度:热敏电阻具有较高的温度测量精度,可以测量精度高达±0.5°C。
3. 经济实用:热敏电阻的成本相比其他传感器较为低廉,适用于大规模应用,经济实用。
热敏电阻简介ppt课件

温度低时,被抵消在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低 温时阻碍了势磊的形成;
温度高时,介电常数和极化强大大幅度地降低,导致势垒及电阻
大幅度的增高呈现高阻抗。
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热敏电阻的R-T特性
电阻—温度特性通常简称为阻温特性,指在规定的电压下,热敏 电阻零功率电阻与电阻体温度之间的依赖关系。 NTC:
动作电流 Isw:流过PTC热敏电阻的电流,足以使PTC热敏电阻自热
温升超过居里温度,这样的电流称为动作电流. 动作电流的最小值称 为最小动作电流
不动作电流 IN):流过PTC热敏电阻的电流,不足以使PTC热敏电
阻自热温升超过居里温度,这样的电流称为不动作电流. 不动作电
流的最大值称为最大不动作电流
值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时测量的电阻值。
居里温度Tc:电阻阻值达到零功率阻值的2倍时的温度RTc=2*Rmin
温度系数 α:PTC热敏电阻的温度系数定义为温度变化导致的电阻
的相对变化.温度系数越大,PTC热敏电阻对温度变化的反应越灵敏. α = (lgR2-lgR1)/(T2-T1)
变化了始末两个温度差的63.2%所需的时间,
额定功率:在规定的技术条件下,热敏电阻长期连续的工作所允
许消耗的功率
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PTC
NTC
PTC:是positive
temperature coefficient的简 写,即正的温度系数,泛 指正温度系数很大的半导 体材料或元器件,通常指 正温度系数热敏电阻
热敏电阻

热敏电阻根据温度系数分为两类:正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。
由于特性上的区别,应用场合互不相同。
正温度系数热敏电阻简称PTC(是Positive Temperature Coefficient 的缩写),超过一定的温度(居里温度---居里温度是指材料可以在铁磁体和顺磁体之间改变的温度。
低于居里温度时该物质成为铁磁体,此时和材料有关的磁场很难改变。
当温度高于居里温度时,该物质成为顺磁体,磁体的磁场很容易随周围磁场的改变而改变。
这时的磁敏感度约为10的负6次方。
)时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高。
其原理是在陶瓷材料中引入微量稀土元素,如La、Nb...等,可使其电阻率下降到10Ω.cm以下,成为良好的半导体陶瓷材料。
这种材料具有很大的正电阻温度系数,在居里温度以上几十度的温度范围内,其电阻率可增大4~10个数量级,即产生所谓PTC效应。
目前大量被使用的PTC热敏电阻种类:恒温加热用PTC热敏电阻;低电压加热用PTC热敏电阻;空气加热用热敏电阻;过电流保护用PTC热敏电阻;过热保护用PTC热敏电阻;温度传感用PTC热敏电阻;延时启动用PTC 热敏电阻。
负温度系数热敏电阻简称NTC(是Negative Temperature Coefficient 的缩写),泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件。
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。
PTC、NTC两种热敏电阻都可以用作温度传感,在目前的实际应用中,多采用NTC热敏电阻作为温度测量、控制的温度传感器。
热敏电阻温度计的原理

热敏电阻温度计的原理热敏电阻分为正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)两种。
在PTC 类型的热敏电阻中,电阻值随温度的升高而增加,而在NTC类型的热敏电阻中,电阻值随温度的升高而减小。
热敏电阻温度计的原理是根据热敏材料在温度变化时其电阻值变化的规律来测量温度。
当温度升高时,热敏电阻材料中的自由电子和晶格原子受热运动的影响而增加,电阻值随之增加;而在温度降低时,自由电子和晶格原子减少,电阻值随之减小。
这种温度特性被用来作为测量温度的依据。
为了测量温度,热敏电阻通常与一个恒定电流源连接,并通过测量电压来计算电阻。
测量电压可以通过电桥电路或差分放大器来获得更高的精度。
当热敏电阻处于恒定温度时,其电阻值可以通过一些已知温度下的电阻值来标定。
然后,在实际测量过程中,根据电阻值与已知温度的关系,可以通过查表或者根据已知关系进行计算,得到被测温度。
热敏电阻温度计具有一些优点。
首先,它们响应速度快,适用于测量温度的动态变化。
其次,热敏电阻的响应范围广,可以测量从低至零下数十摄氏度到高至数百摄氏度的温度范围。
此外,它们体积小、重量轻、成本低,适用于各种应用场合。
然而,热敏电阻温度计也存在一些局限性。
首先,对于较高温度的测量,可能会导致元件过热而损坏。
其次,热敏电阻的温度响应不够线性,存在一定的非线性误差。
此外,不同热敏电阻材料的温度系数不同,需要根据具体材料进行校准。
总的来说,热敏电阻温度计是一种简单、经济、可靠的温度测量装置。
通过利用热敏材料的电阻特性,它能够准确测量温度,并广泛应用于各种领域,如工业控制、电子设备、医疗、环境监测等。
热敏电阻工作原理

热敏电阻工作原理引言:热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。
它在许多应用中被广泛使用,如温度测量、温度控制和温度补偿等。
热敏电阻的工作原理基于材料在不同温度下的电阻特性变化,本文将介绍热敏电阻的工作原理及其应用。
一、热敏电阻的基本原理热敏电阻根据电阻值随温度变化规律的不同,可分为正温度系数热敏电阻(PTC热敏电阻)和负温度系数热敏电阻(NTC热敏电阻)两种类型。
1. PTC热敏电阻:PTC热敏电阻是指在一定温度范围内,其电阻值随温度的升高而增大。
这主要是由于热敏材料在高温下结构发生转变,从而导致电阻值增加。
PTC热敏电阻的温度特性曲线呈现出温度升高时电阻值急剧上升的特点。
2. NTC热敏电阻:NTC热敏电阻是指在一定温度范围内,其电阻值随温度的升高而减小。
这是因为热敏材料在高温下的电子能带结构发生变化,导致电子的活动性增加,从而使电阻值减小。
NTC热敏电阻的温度特性曲线呈现出温度升高时电阻值逐渐下降的趋势。
二、热敏电阻的结构和材料热敏电阻的结构主要包括热敏材料、电极和封装材料。
热敏材料是热敏电阻的核心部分,它决定了电阻值随温度变化的特性。
常用的热敏材料有氧化锡、氮化硅、锰铜、锰铁等。
电极用于接入电路,通常采用铜、镍、银等金属制成。
封装材料主要用于保护热敏电阻的内部结构,常见的封装材料有瓷料、塑料等。
三、热敏电阻的应用热敏电阻在许多领域中都有广泛的应用。
1. 温度测量:热敏电阻可以通过测量其电阻值的变化来间接测量温度。
例如,在温度计和温度传感器中,可以使用热敏电阻来测量物体或环境的温度。
2. 温度控制:热敏电阻可以用于温度控制系统中,如恒温器、温度控制回路等。
通过检测环境温度,并根据热敏电阻的电阻值变化来控制供电或其他设备的工作状态,以达到所需的温度控制效果。
3. 温度补偿:由于热敏电阻的电阻值随温度的变化而变化,因此可以利用热敏电阻来进行温度补偿。
在一些需要精确测量的设备和系统中,通过将热敏电阻与其他温度敏感元件相结合,可以实现温度的自动补偿,提高测量的精确性和稳定性。
热敏电阻的测温原理

热敏电阻的测温原理
热敏电阻的测温原理是通过测温元件本身的热容,将测量温度转变为电信号,并放大后再将信号传递给显示仪表。
该测温原理实际上是一种热传感技术。
热传感技术的基本原理是利用材料对温度敏感的特性,采用物理、化学或生物学方法对温度进行检测,并将检测结果转换为电信号,再通过显示仪表将信号显示出来。
热敏电阻测温元件主要由感温片、绝缘膜和基片三部分组成。
感温片是一种中间为金属丝的管状电阻器,它的两端分别接在被测温度下的金属丝上,并在金属丝上涂有一层绝缘膜。
当金属丝的温度变化时,热敏电阻内部产生感应电流,这种电流的大小与温度成正比。
在感温片两端加上一定电压时,就可以将感应电流转变成与温度成正比的电势,该电势称为该感温片的热容。
当感温片受到外界温度变化影响时,内部产生感应电流的大小与温度有关,即热敏电阻内阻随温度升高而减小。
因此,当热敏电阻被测温度升高时,其内部感应电流发生变化,从而使该电阻两端的电压发生变化。
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热敏电阻的类型和特点

热敏电阻的类型和特点
热敏电阻是一种基于材料的温度敏感性的电阻,它的电阻值会随着温度的变化而变化。
根据其材料和温度特性,热敏电阻可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。
正温度系数热敏电阻(PTC)的特点:
1.电阻随温度的升高而增加:PTC的电阻值与温度成正比,随着温度的升高,电阻的值也会增大。
2.高温下稳定:PTC通常在室温以下具有常规电阻值,但当温度升高到一些阈值时,电阻值会迅速上升,形成阻值的跃变。
3.自恢复特性:当PTC被加热到温度较高时,它的电阻值会增加,但一旦温度下降到低于阈值,PTC会自动恢复到其初始状态,电阻值也会恢复到较低的水平。
负温度系数热敏电阻(NTC)的特点:
1.电阻随温度的升高而减小:NTC的电阻值与温度成反比,随着温度的升高,电阻的值会减小。
2.高温下易失真:NTC在高温下易失真,电阻温度特性曲线相对于PTC要更为陡峭。
这意味着NTC在高温下变化更为敏感,但也容易受到外部因素(如热源的非均匀分布)的影响。
3.稳定工作范围窄:NTC通常具有较大的温度敏感性,但其稳定工作范围相对较窄,通常在室温附近。
除了PTC和NTC之外,还存在其他类型的热敏电阻,如半导体热敏电阻、玻璃热敏电阻等。
它们在材料和电阻特性上有一些差异,但总体上也符合热敏电阻的基本特点。
总之,热敏电阻的类型和特点是多样的,不同的类型适用于不同的应用。
了解这些特点可以帮助我们选择适合的热敏电阻,并在温度监测、温度补偿和温度控制等领域发挥作用。
热敏电阻的作用和工作原理

热敏电阻的作用和工作原理
热敏电阻的作用和工作原理:
①热敏电阻是一种敏感元件,其电阻值随温度变化而变化,广泛应用于温度测量、温度补偿及温度控制等众多领域;
②根据温度系数的不同,热敏电阻可分为正温度系数PTC和负温度系数NTC两大类,前者随温度升高电阻增大,后者则相反;
③PTC热敏电阻常用于过流保护、软启动及限温加热等方面,在电路过载时自动增加电阻限制电流,避免设备损坏;
④NTC热敏电阻在温度测量和补偿电路中更为常见,利用其电阻随温度升高而降低特性,实现温度信号转换为电信号输出;
⑤在汽车发动机冷却系统中,NTC热敏电阻作为温度传感器监测冷却液温度,确保发动机工作在最佳温度范围内;
⑥家用电器如空调、冰箱中也大量使用NTC热敏电阻,通过监控内部温度变化,调节压缩机工作状态,维持恒定温度;
⑦制造热敏电阻时,通常选用半导体材料,通过掺杂工艺改变材料的导电性能,使其具备所需温度系数特性;
⑧使用热敏电阻进行温度测量时,需将其置于待测环境中,通过读取电阻变化计算出相应温度值,实现间接测温;
⑨在实际应用中,为提高测量精度,常常需要对热敏电阻进行校准,建立准确的电阻-温度关系曲线作为参考依据;
⑩由于热敏电阻响应速度快,灵敏度高,因此在需要实时监测温度变化的场合表现尤为出色,如医疗设备中的体温监测;
⑪随着技术进步,热敏电阻向着小型化、集成化方向发展,出现了集成温度传感器,将信号处理功能与热敏元件结合于一体;
⑫未来,随着新材料研究深入,新型热敏材料将推动热敏电阻性能进一步提升,拓展其在更多高科技领域的应用潜力。
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一 KPD/MF5E薄膜系列NTC热敏电阻
图1 产品外形结构及尺寸
(1)产品特点
绝缘薄膜封装,热感应速度快,灵敏度高;稳定性好,可靠性高;绝缘性好;阻值精度高;使用安全;体积小、重量轻、便于狭窄环境安装。
主要用途是:温度测量,温度控制,温度补偿。
适用于电脑、打印机、家用电器等。
(2)主要技术参数
二 NTC温度传感器
图2 产品的外形及尺寸
(1) 产品特点
将高精度、高可靠的 NTC 热敏电阻器与 PVC 导线连接,用绝缘、导热、防水材料封装成所需要的形状,便于安装与远距离测控温。
采用全新工艺、产品性能稳定,可长期稳定的工作。
(年电阻值漂移率≤3‰ )
电阻值和 B 值精度高、一致性好、可互换。
(电阻值和 B 值精度分别可达±1 %)灵敏度高、反应迅速。
采用双层密封工艺,具有良好的绝缘密封性和抗机械碰撞、抗折弯能力。
可根据使用的安装条件封装,便于用户安装。
可制成高耗散产品,测试电流可大大高于传统结构的传感器,使应用电路得以简化。
主要应用于电磁炉,电熨斗,电发夹,热水器、饮水机、暖风机、洗碗机、消毒柜、洗衣机、空调、冰箱、烘干机以及中低温干燥箱、恒温箱等场合的温度测量
与控制。
(2)主要技术参数。