NTC热敏电阻
热敏电阻NTC数据手册说明书

传感器SENSORSSENSOR MANUALTEMPERATUREMEASUREMENTCONTROLSHANGHAI BENMU INDUSTRY CO., LTD.上海本牧实业有限公司QUICK LINKSCONNECTINGSENSOR TECH电阻值耗散常数ResistanceThermal dissipation constantB值热时间常数B constantThermal time constant热敏电阻的电阻值R和绝对温度T之间,有以下近似关系。
Between resistance R and absolute temperature T, there is the following approximate relationship.11T1T2根据公式、可以求证任意温度T时的热敏电阻R。
Thermistor resistance R at any temperature T can be calculated from equation (1)R1: Resistance (Ω) at absolute temperature T1 (K)绝对温度T1 (K) 时的电阻值R2: Resistance (Ω) at absolute temperature T2 (K)绝对温度T2 (K) 时的电阻值A thermistor is "a thermally sensitive resistor"that is a semiconductor whose resistance varies significantly with temperature.In general,there are two types thermal senstive resistor.One is PTC (Postive Temperature Coefficient);the resistance increases as temperature increases.The other is NTC (Negative Temperature Coefficient);the resistance decreases as temperature increases.The following description is applicable only to NTC thermistors.热敏电阻是应用于信息系统与控制系统的敏感元件,主要用于对温度的测量、控制、保护及用作加热器。
ntc热敏电阻用于过压保护原理

ntc热敏电阻用于过压保护原理NTC热敏电阻用于过压保护原理什么是NTC热敏电阻?NTC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是Negative Temperature Coefficient的缩写,表示其电阻值随温度升高而降低的特性。
过压保护的意义在电子设备和电路中,过压是一个常见的问题,可能会导致设备受损或甚至损坏。
过压保护的作用就是监测系统电压,一旦电压超过安全范围,及时采取措施以保护设备和电路的正常运行。
NTC热敏电阻与过压保护NTC热敏电阻可以用于过压保护的原理是基于其在电压变化时电阻值的变化特性。
以下是NTC热敏电阻用于过压保护的工作原理:1.监测电路电压:将NTC热敏电阻连接到电路的电源线路电压测量点,以实时获取电压信息。
2.与电压分压电阻相连接:为了保护NTC热敏电阻本身,通常会使用电压分压电阻将其与电路连接,分压电阻避免了NTC电阻过高电压而受损。
3.电阻值随温度变化:NTC热敏电阻的电阻值随温度升高而降低。
在正常电压范围内,NTC热敏电阻的温度与电阻值存在一定的关系,可以根据特定的公式或数据表来计算。
4.电压超过安全范围:当电路电压超过安全范围时,电路温度升高,导致NTC热敏电阻的电阻值降低。
由于电路中的电流流过NTC热敏电阻,电压降也将降低。
5.触发保护措施:当NTC热敏电阻的电阻值低于预设阈值时,电路中的保护控制器将触发相应的保护措施,如切断电源、降低电源电压或发送警报信号等,以确保设备和电路的安全运行。
总结NTC热敏电阻通过监测电路电压并利用其电阻值随温度变化的特性,可以有效用于过压保护。
通过与电压分压电阻相连,并设置适当的阈值,NTC热敏电阻可以帮助监测和保护电子设备和电路免受过压的损害。
这种简单而有效的保护机制广泛应用于各种电子设备和系统中,确保其正常运行和长寿命。
NTC热敏电阻的优势NTC热敏电阻作为过压保护的元件具有以下几个优点:1.灵敏度高:NTC热敏电阻对电压变化非常敏感,能够及时检测异常电压,提高了过压保护的效果。
ntc 热敏电阻 制造标准

NTC热敏电阻制造标准一、材料选择1.1 NTC热敏电阻材料应具备高灵敏度、高稳定性、良好的温度系数和阻值精度等特性。
1.2 选用符合要求的材料,如氧化物陶瓷、碳化硅陶瓷等,确保产品的性能和质量。
二、制造工艺2.1 采用先进的陶瓷制备技术,如真空甩带法、喷雾干燥法等,制备出均匀、致密的陶瓷基体。
2.2 通过丝网印刷、激光打标等技术,将电极材料印刷到陶瓷基体上,并进行高温烧结。
2.3 根据要求进行引线焊接、涂覆保护层等工艺处理,确保产品的稳定性和可靠性。
三、质量控制3.1 在制造过程中建立严格的质量控制体系,确保每个环节的稳定性和可重复性。
3.2 采用X射线荧光光谱分析、扫描电子显微镜等检测手段,对原材料、半成品和成品进行严格的质量检验和控制。
3.3 对产品的性能参数进行批量检测和统计,确保产品的一致性和可靠性。
四、特性测试4.1 在规定的温度和湿度条件下,对产品进行阻值-温度特性测试,验证其是否符合标准要求。
4.2 通过测试产品的响应时间、功率耗散等参数,验证产品的性能和质量。
4.3 对产品的长期稳定性和耐候性进行测试,确保产品在不同环境条件下的稳定运行。
五、封装形式5.1 根据实际应用需求,采用合理的封装形式,如直插式、贴片式等,便于安装和使用。
5.2 封装材料应具有优异的导热性能和机械强度,以确保产品的稳定性和可靠性。
六、引线结构6.1 设计合理的引线结构,确保产品的电气性能和机械强度。
采用优质导线材料进行焊接,保证引线的可靠性和稳定性。
6.2 引线应具备足够的柔性和耐腐蚀性,以便于安装和连接。
七、表面处理7.1 对产品进行表面处理,如涂覆绝缘层、保护层等,以提高产品的防潮、防尘、防腐等性能。
7.2 表面处理应均匀一致,色泽美观,无明显划痕和缺陷。
八、阻值精度8.1 NTC热敏电阻的阻值精度应符合相关标准要求,控制在规定的误差范围内。
通过采用精密的制造工艺和测试设备,确保产品的阻值精度和质量稳定性。
ntc10d20热敏电阻参数

ntc10d20热敏电阻参数ntc10d20热敏电阻是一种温度敏感的电阻器件,它的阻值会随着温度的变化而发生变化。
在电子电路中,ntc10d20热敏电阻被广泛应用于温度测量和温度补偿的场景。
本文将介绍ntc10d20热敏电阻的参数及其特性。
一、参数介绍1. 阻值(Resistance Value):阻值是指ntc10d20在特定温度下的电阻值,通常用欧姆表示。
ntc10d20热敏电阻的阻值范围较广,通常在1千欧姆至1兆欧姆之间。
2. 温度系数(Temperature Coefficient):温度系数是指ntc10d20热敏电阻阻值随温度变化的速率。
温度系数通常以ppm/℃(百万分之一每摄氏度)或%/℃(百分之一每摄氏度)进行表示。
对于ntc10d20热敏电阻,通常温度系数范围在-3%~-6%/%℃之间。
3. 额定功率(Rated Power):额定功率是指ntc10d20热敏电阻在额定温度下能耗散的功率。
ntc10d20热敏电阻的额定功率通常在0.1瓦特至1瓦特之间。
4. 额定电压(Rated Voltage):额定电压是指ntc10d20热敏电阻在额定温度下能够承受的最大电压。
ntc10d20热敏电阻的额定电压通常在50伏至250伏之间。
二、特性介绍1. 温度响应特性:ntc10d20热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,呈负温度系数特性。
这一特性使得ntc10d20热敏电阻在温度测量和温度补偿中具有很好的性能。
2. 稳定性:ntc10d20热敏电阻的性能稳定,不会受到环境影响。
它具有良好的重复性和可靠性,适用于长期使用。
3. 快速响应:ntc10d20热敏电阻的温度响应速度较快,能够快速感知温度变化并做出响应。
这一特性使得ntc10d20热敏电阻可以广泛应用于各种需要对温度变化进行实时监测和控制的场合。
4. 高灵敏度:由于ntc10d20热敏电阻的温度系数较大,它对温度变化的响应非常敏感。
因此,在温度测量和控制方面,ntc10d20热敏电阻表现出了很高的灵敏度。
ntc热敏电阻原理和应用

•ntc热敏电阻原理和应用我记得第一次接触NTC热敏电阻的时候,真的是懵逼了好一阵子。
我在学电路基础,一看这个名字,脑袋就装满了问号:“NTC?热敏电阻?这个不是一堆听起来特别‘高大上’的词吗?”不过,后来慢慢地搞懂了,发现其实它的工作原理和我们生活中的一些小常识差不多,挺有趣的。
••先简单说一下NTC热敏电阻到底是什么。
NTC其实是“负温度系数”的缩写,就是说,这种电阻的阻值在温度升高的时候会下降。
简单地说,当你把NTC热敏电阻放在一个热乎乎的地方,它的“抵抗”会变小,就像你如果对一个人说了点好话,他可能就会“变软”了一样,变得容易“接受”了。
过来,温度降下来,它的阻力值又会变大。
这种特性皮肤简单,其实挺有用的。
••举个例子,你应该见过电子设备里面有些电路板上有微处理器温控元件。
记得我上次修电脑的时候,拆开机箱主板上有个NTC热敏电阻,它是被设计成的能够在开机时帮助电流的流动更加平稳。
具体来说,刚开机时电流大,电阻值小,这样可以让电流停止地缓慢通过,避免电流过大烧坏元件。
地,温度上升,电阻变大,电流就会被“自动调节”一下,不至于让电流失活••如果你没有遇到过这种情况,也可以想象一下你自己做饭的时候,炉子一开始加热的时候火力可能很大,但随着锅底的温度慢慢升高,火力被调节成适当的火候,避免锅底过热。
NTC热敏电阻的原理就有点类似,帮忙调整“热量”或者“电流”的大小,让一切变得稀疏••技术除了用在电子产品上,实际上还有应用。
比如在电池的温度管理系统里,也有NTC热敏电阻的很多形状。
你可能想不通,为什么电池要监测温度?其实电池充电这个时候,温度升高会影响其使用寿命,甚至可能导致电池膨胀或者漏液。
所以,很多电池管理系统都会采用NTC热敏电阻来实时监控温度,温度一旦超过安全范围,电路就会自动切断电流,防止••还有一个应用你一定经常遇到,那就是空调的温控系统。
空调的工作原理大家都知道,主要就是制冷或者制热。
ntc温度与热敏电阻阻值

ntc温度与热敏电阻阻值NTC温度与热敏电阻阻值热敏电阻是一种能够根据温度变化而改变电阻值的电子元件。
热敏电阻的阻值与温度呈负相关关系,即温度升高,阻值下降;温度降低,阻值增加。
这种特性使得热敏电阻在温度测量和温度补偿等领域有着广泛的应用。
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种温度系数为负的热敏电阻。
它的阻值随温度升高而迅速下降,因此被广泛应用于温度检测和控制系统中。
NTC热敏电阻的原理是基于半导体材料的温度敏感特性。
在半导体材料中,带电载流子的浓度与材料的温度密切相关。
当温度升高时,半导体中的带电载流子浓度增加,从而导致电阻值下降;当温度降低时,带电载流子浓度减少,电阻值增加。
这种温度与电阻值之间的负相关关系使得NTC热敏电阻成为温度测量和控制的理想元件。
NTC热敏电阻的阻值与温度之间的关系可以通过温度特性曲线来表示。
一般来说,NTC热敏电阻的阻值随温度的变化呈非线性关系。
在常见的NTC热敏电阻中,常用的温度特性曲线有三种:B值曲线、R-T曲线和Steinhart-Hart曲线。
B值曲线是NTC热敏电阻最常见的温度特性曲线之一。
B值是指在某一温度下,NTC热敏电阻阻值与温度之间的关系。
B值越大,NTC热敏电阻的阻值变化越敏感。
B值曲线可以用来描述NTC热敏电阻的温度特性,但是由于其非线性关系,需要进行复杂的计算来获得准确的温度值。
R-T曲线是NTC热敏电阻的阻值与温度之间的关系曲线。
这种曲线可以通过实验测量得到,可以直观地展示NTC热敏电阻的温度特性。
R-T曲线在温度测量和控制系统中被广泛使用,但由于其非线性关系,需要进行适当的校准才能获得准确的温度值。
Steinhart-Hart曲线是一种更加精确的描述NTC热敏电阻温度特性的方法。
该曲线是通过数学模型拟合得到的,可以在广泛的温度范围内提供高精度的温度测量。
Steinhart-Hart曲线可以通过三个或更多的测量点来确定,从而实现对NTC热敏电阻的精确温度测量。
ntc热敏电阻选型依据

ntc热敏电阻选型依据
热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的电子元件。
选择合适的热敏电阻对
于确保电路和设备的正常运行至关重要。
在进行ntc热敏电阻选型时,以下几个依
据是需要考虑的重要因素:
1. 温度范围:首先需要确定应用环境中的温度范围。
不同型号的热敏电阻有不
同的温度响应范围,因此需要选择能够适应实际工作温度范围的热敏电阻。
2. 热敏特性曲线:热敏电阻的特性曲线描述了其电阻值随温度变化的关系。
根
据具体的应用需求,选择具有适当特性曲线的热敏电阻,以确保其在目标温度范围内具有所需的精确度和灵敏度。
3. 额定电阻值:确定应用中所需的额定电阻值。
根据电路设计和特定应用需求,选择具有适当额定电阻值的热敏电阻,以保证电路的正常工作。
4. 尺寸和安装:考虑热敏电阻的物理尺寸和安装方式。
根据实际的设备布局和
空间限制,选择尺寸合适且易于安装的热敏电阻。
5. 品质和可靠性:选择具有良好品质和可靠性的热敏电阻。
了解供应商和制造
商的声誉,查看产品的质量认证和测试报告,以确保所选热敏电阻的性能和可靠性。
综上所述,选择合适的ntc热敏电阻需要考虑温度范围、热敏特性曲线、额定
电阻值、尺寸和安装、品质和可靠性等因素。
合理的选型将确保热敏电阻在温度变化环境下的稳定性和可靠性,保证电路和设备的正常运行。
ntc热敏电阻对照表

-20
97120
19
13070
58
2674
97
741.8
136
258.8
-19
91660
20
12490
59
2580
98
720.2
137
252.6
-18
86540
21
11940
60
2488
99
699.4
138
246.4
-17
81720
22
11420
61
2400
100
679.2
139
240.6
温度与电阻表
温度(℃)
欧姆
温度(℃)
阻值(Ω)
温度(℃)
阻值(Ω)
温度(℃)
阻值(Ω)
温度(℃)
阻值(Ω)
-40
336600
-1
34380
38
5776
77
1385
116
433.4
-39
315000
0
32660
39
5546
78
1341
117
421.8
-38
295000
1
31040
40
5326
79
1298
-13
32630
14
8230
41
2559
68
938
-39
157500
-12
30880
15
7855
42
2459
69
906.5
-38
147500
-11
29230
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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。