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NTC、PTC温度传感器工作原理

NTC、PTC温度传感器工作原理
产品 .................................................................................................................................. 1
市场与应用 ................................................................................................................................ 2
产品质量与保证 ........................................................................................................................ 3
定义 ............................................................................................................................................ 4
应用注释: ................................................................................................................................... 6
1 传感器比较 ............................................................................................................................ 7 2 电阻率 .................................................................................................................................. 11 3 斜率(α)和电阻偏差 ............................................................................................................. 15 4 热敏电阻与 STEINHART-HART 公式............................................................................... 19 5 稳定性和老化 ...................................................................................................................... 22 6 测试内容 .............................................................................................................................. 25 7 桥电路 .................................................................................................................................. 28 8 液位检测 .............................................................................................................................. 34 9 线性化 .................................................................................................................................. 37 10 气体流量测量 ..................................................................................................................... 40

常用电机用NTC温度传感器

常用电机用NTC温度传感器

NTC/SC.DJNTC-200T0.754K.02.029-2017
版次:VER2.10
共5页
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1、 产品名称、型号、代码、型号规则 名称:电机用 NTC 温度传感器 型号:DJNTC1-200TR0.574KJB4315FX 代码:200TR0.574KJB4315FX 型号规则:
DJNTC 110 200TR0. 574K J B4315 F X L500
/
300
°C
3、Reliability 可靠性
Item 项目
high Temp. storage
5.1高温存放Fra bibliotekLow Temp. storage
5.2
低温存放
High temperature
5.3
and humidity
耐湿热
Specification 技术说明
*ΔR25/ R25≤±2%
Thermal shock
NTC/SC.DJNTC-200T0.754K.02.029-2017
版次:VER2.10
共5页
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南京华巨电子有限公司 Sinochip(Nanjing)Electronics Co.,LTD
电机用 NTC 温度传感器 电机线圈测温 NTC 温度传感器
产品规格书
文件编号 NTC/SC.DJ-200T0.574K.02.029-2017 产品名称 电机用 NTC 温度传感器 产品代码 200TR0.574KJB4315FX 产品型号 DJNTC1-200TR0.574KJB4315FX-S 版 次 Ver2.10
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ntc的名词解释

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。

NTC热敏电阻温度传感器产品选型方法与应用

NTC热敏电阻温度传感器产品选型方法与应用

NTC热敏电阻温度传感器产品选型方法与应用NTC热敏电阻(Negative Temperature Coefficient)是一种温度感应器件,其电阻值随温度的变化而变化。

NTC热敏电阻可以通过测量其电阻来得知环境温度,广泛应用于电子设备中的温度测量与控制。

本文将介绍NTC热敏电阻的选型方法与应用。

1.NTC热敏电阻选型方法(1)测量范围:首先需要确定所需测量的温度范围,不同的NTC热敏电阻有不同的温度范围适用性。

(2)精度要求:根据应用需求,确定所需的温度测量精度,一般来说,精度要求越高,选用的NTC热敏电阻越高档。

(3)响应时间:对于实时性要求较高的应用,需要考虑NTC热敏电阻的响应时间。

一般来说,响应时间越短,实时性越好。

(4)环境条件:NTC热敏电阻的环境条件也需要考虑,例如工作温度、湿度等。

(5)价格:最后要考虑的因素是价格,需根据预算确定选用的NTC 热敏电阻。

综合以上因素进行综合考量,可以选择适用的NTC热敏电阻。

2.NTC热敏电阻的应用(1)温度测量与控制:NTC热敏电阻可以直接作为温度传感器,通过测量其电阻值来得知环境温度。

在温度测量与控制系统中,NTC热敏电阻可以根据温度变化调节电路,实现对温度的控制。

(2)设备保护:NTC热敏电阻可以作为过热保护装置,用于检测电子设备或电路的温度,并当温度超过设定阈值时触发保护机制,保护设备免受过热损坏。

(3)温度补偿:NTC热敏电阻可以用于温度补偿,例如在温度对电路精度要求较高的仪器设备中,通过测量环境温度并进行补偿,提高整个系统的测量精度。

(4)温度控制与调节:NTC热敏电阻可以用于调节设备的温度,例如电热水器中,通过测量水温,并根据设定温度来控制加热功率,从而达到设定温度。

(5)气象观测:NTC热敏电阻可以用于气象观测中,例如温湿度计。

总之,NTC热敏电阻具有广泛的应用领域,从温度测量与控制到设备保护、温度补偿、温度调节等方面都有应用。

NTC温度传感器及其他温度传感器的测量

NTC温度传感器及其他温度传感器的测量

NTC温度传感器及其他温度传感器的测量温度测量应用非常广泛,不仅生产工艺需要温度控制,有些电子产品还需对它们自身的温度进行测量,如计算机要监控CPU的温度,马达控制器要知道功率驱动IC的温度等等,下面介绍几种常用的温度传感器。

温度是实际应用中经常需要测试的参数,从钢铁制造到半导体生产,很多工艺都要依靠温度来实现,温度传感器是应用系统与现实世界之间的桥梁。

本文对不同的温度传感器进行简要概述,并介绍与电路系统之间的接口。

热敏电阻器用来测量温度的传感器种类很多,热敏电阻器就是其中之一。

许多热敏电阻具有负温度系数(NTC),也就是说温度下降时它的电阻值会升高。

在所有被动式温度传感器中,热敏电阻的灵敏度(即温度每变化一度时电阻的变化)最高,但热敏电阻的电阻/温度曲线是非线性的。

表1是一个典型的NTC热敏电阻器性能参数。

这些数据是对热敏电阻进行量测得到的,但它也代表了NTC热敏电阻的总体情况。

其中电阻值以一个比率形式给出(R/R25),该比率表示当前温度下的阻值与25℃时的阻值之比,通常同一系列的热敏电阻器具有类似的特性和相同电阻/温度曲线。

以表1中的热敏电阻系列为例,25℃时阻值为10KΩ的电阻,在0℃时电阻为28.1KΩ,60℃时电阻为4.086KΩ;与此类似,25℃时电阻为5KΩ的热敏电阻在0℃时电阻则为14.050KΩ。

图1是热敏电阻的温度曲线,可以看到电阻/温度曲线是非线性的。

虽然这里的热敏电阻数据以10℃为增量,但有些热敏电阻可以以5℃甚至1℃为增量。

如果想要知道两点之间某一温度下的阻值,可以用这个曲线来估计,也可以直接计算出电阻值,计算公式如下:这里T指开氏绝对温度,A、B、C、D是常数,根据热敏电阻的特性而各有不同,这些参数由热敏电阻的制造商提供。

热敏电阻一般有一个误差范围,用来规定样品之间的一致性。

根据使用的材料不同,误差值通常在1%至10%之间。

有些热敏电阻设计成应用时可以互换,用于不能进行现场调节的场合,例如一台仪器,用户或现场工程师只能更换热敏电阻而无法进行校准,这种热敏电阻比普通的精度要高很多,也要贵得多。

NTC热敏电阻及温度传感器正确选型

NTC热敏电阻及温度传感器正确选型

NTC热敏电阻及温度传感器正确选型正确选型NTC热敏电阻/温度传感器需要考虑以下方面:一、首先明确产品应用功能:1. 温度测量2. 温度补偿3. 浪涌电流抑制点击了解更多:温度测量、控制用NTC热敏电阻器/温度传感器――工作原理和应用电路温度补偿NTC热敏电阻器/温度传感器――工作原理和应用电路浪涌电流抑制NTC热敏电阻器/温度传感器――工作原理和应用电路二.按产品应用场合分类:1. 汽车:VT系列——汽车温度传感器用热敏电阻DTV系列——汽车温度传感器用NTC热敏芯片VTS系列——交通工具温度传感器/温度开关2. 医疗:MT系列——医疗设备温度传感器用NTC热敏电阻DTM系列——医疗温度传感器用NTC热敏芯片IT系列——电子温度计NTC温度传感器3. 家电:TS系列——NTC温度传感器BT系列——绝缘引线型NTC温度传感器4. 通讯:CT系列——片式负温度系数热敏电阻AT系列——非绝缘引线插件 NTC热敏电阻5. 计算机及办公自动化设备:OT系列——办公自动化NTC热敏电阻/温度传感器GT系列——玻璃封装NTC热敏电阻FT系列——薄膜NTC热敏电阻6. 消费类电子:PT系列——功率型(浪涌抑制)NTC热敏电阻AT系列——非绝缘引线插件 NTC热敏电阻BT系列——绝缘引线型NTC温度传感器7. 集成电路/模块:DT系列——高精度芯片NTC热敏电阻三.明确产品工作温度范围――对应选择相应材料和封装形式:(一)热敏头封装形式:1. 环氧树脂封装:耐潮湿、绝缘强度高、工作温度-40℃~+125℃2. 硅树脂封装:绝缘强度高、工作温度-40℃~+200℃,耐潮湿性能一般。

3. 玻璃封装封装:耐潮湿、绝缘强度高、耐高温、工作温度-40℃~+350℃。

(二)引线类型:1.金属裸线:因无外绝缘皮,所以工作温度取决于封装物质的承受温度。

2.PVC电子线:工作温度-40℃~+(90-110)℃。

3.铁氟龙电子线:工作温度-40℃~+220℃。

线性NTC温度传感器的主要参数

线性NTC温度传感器的主要参数线性NTC温度传感器是一种基于热敏电阻原理的传感器,广泛应用于各种领域的温度测量。

在使用线性NTC温度传感器之前,需要了解一些重要的参数以及它们的含义。

1. NTC温度系数(B值)NTC温度系数指的是在不同温度下热敏电阻值和温度之间的关系,通常用B值来表示。

B值越小,代表温度变化对电阻值的影响越大,反之则越小。

B值的单位为K,一般情况下,NTC温度传感器的B值会在25~50K之间。

2. 测量范围测量范围指的是传感器所能测量的温度范围。

常见的NTC温度传感器测量范围是-40~125℃,但也存在一些可以测量更高或者更低温度的NTC温度传感器。

3. 精确度精确度是指测量结果和实际值之间的偏差程度。

精确度越高,代表测量结果越接近真实值。

NTC温度传感器的精确度通常用百分比表示,例如±0.5%、±1%等。

4. 相关温度相关温度是指,在某个测量温度附近,电阻值与温度的相关程度。

如果相关温度较高,说明在某个温度范围内,NTC温度传感器的测量结果更加准确。

5. 时间常数时间常数是指温度传感器从温度变化时到达稳定状态所需要的时间。

时间常数越小,代表传感器测量结果能更快地跟随温度变化。

6. 热阻热阻是指NTC温度传感器的热阻值,它对于固定的电源电压,将会影响传感器的输出电压和电流大小。

一些NTC温度传感器具有非常低的热阻值,表明其响应速度更快,但需要更高的输入功率。

7. 包装形式NTC温度传感器的包装形式也非常重要。

一般情况下,NTC温度传感器的封装有贴片式、插件式、螺钉式、针脚式等多种形式。

不同的包装形式适用于不同的应用环境。

综上所述,以上是NTC温度传感器的主要参数,了解这些参数对于选择合适的NTC温度传感器非常重要。

此外,NTC温度传感器还可以根据不同的应用环境和测量要求进行定制。

ntc 温度范围

ntc 温度范围
【原创版】
目录
1.NTC 温度传感器的概念
2.NTC 温度传感器的工作原理
3.NTC 温度传感器的温度范围
4.NTC 温度传感器的应用领域
正文
1.NTC 温度传感器的概念
TC(Negative Temperature Coefficient)温度传感器,即负温度系数热敏电阻,是一种常用的温度传感器。

它具有在温度变化时电阻值发生变化的特性,能够将温度变化转换为电信号输出,从而实现对温度的测量和控制。

2.NTC 温度传感器的工作原理
TC 温度传感器的工作原理主要基于热敏电阻的原理。

热敏电阻是一种金属氧化物半导体材料,它的电阻值随着温度的变化而变化。

当温度升高时,热敏电阻的电阻值会降低;当温度降低时,热敏电阻的电阻值会增加。

NTC 温度传感器利用这种特性,通过测量热敏电阻的电阻值来判断温度的变化。

3.NTC 温度传感器的温度范围
TC 温度传感器的温度范围通常为 -40℃至 +125℃。

在这个温度范围内,NTC 温度传感器能够准确地测量温度并输出相应的电信号。

同时,NTC 温度传感器具有快速响应、高精度、抗干扰能力强等特点,使其在各种应用场景中都能发挥出色的性能。

4.NTC 温度传感器的应用领域
TC 温度传感器广泛应用于各种电子设备和工业控制领域。

例如,在家用电器中,NTC 温度传感器常用于空调、冰箱、热水器等设备,实现对温度的监测和控制;在工业领域,NTC 温度传感器可用于电机、变压器、工业机器人等设备,确保设备在合适的温度范围内工作,提高设备的可靠性和使用寿命。

NTC温度传感器

NTCNTC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在家电开发研制领域里,工程人员在运用热敏电阻的过程中,有时对一些主要参数的细节产生歧义,原因之一是某些参数的定义和内容缺乏统一的标准和规范。

随着国家标准《直热式负温度系数热敏电阻器(第一部分:总规范)》GB/T 6663.1-2007/IEC 60539-1:2002(以下简称“国标”)的实施(07年9月1日),情况开始有所改变。

国内热敏电阻器生产家都应当按照“国标”标注热敏电阻的参数,使用者也可以根据“国标”向厂家索取热敏电阻的参数。

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。

NTC热敏电阻温度传感器产品选型方法与应用

NTC热敏电阻温度传感器产品选型方法与应用NTC热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)是一种根据温度变化而改变电阻值的电子元件。

由于其灵敏度高、稳定性好以及成本较低等特点,被广泛应用于温度测量、温度控制、温度补偿等领域。

本文将介绍NTC热敏电阻的选型方法以及常见的应用场景。

一、NTC热敏电阻的选型方法1.温度范围:首先需要确定NTC热敏电阻所需测量温度的范围。

通常情况下,NTC热敏电阻的测量范围在-50℃到+200℃之间,不同型号的NTC 热敏电阻在不同温度范围内有着不同的工作表现。

2.温度系数:NTC热敏电阻的温度系数指的是单位温度变化时电阻值变化的量。

一般而言,NTC热敏电阻的温度系数为负值,即随温度升高,电阻值降低。

温度系数的选取需要根据具体的应用需求,一般情况下,温度变化较大的场景下,需要选择温度系数较大的NTC热敏电阻。

3.稳定性:NTC热敏电阻的稳定性是指在长时间使用过程中,电阻值的变化范围。

稳定性好的NTC热敏电阻能够提供更准确的温度测量结果,因此在高精度要求的场景中,需要选择稳定性较好的NTC热敏电阻。

4.阻值:NTC热敏电阻的阻值是在标准温度下的电阻值。

不同型号的NTC热敏电阻具有不同的阻值范围,选择时需要根据具体的电路要求和测量范围来确定。

二、NTC热敏电阻的应用1.温度测量:NTC热敏电阻可作为温度传感器,将其与电路连接后,通过测量电阻值的变化来获得温度信息。

在温度测量中,通常将NTC热敏电阻组装在温度探头中,通过温度探头来感知被测物体的温度变化。

2.温度控制:NTC热敏电阻可用于温度控制回路中,通过监测环境温度的变化,实现对温度的控制。

在温度升高或降低到设定值时,控制电路可以通过控制相应的执行器来调整温度。

3.温度补偿:在一些电路中,温度会对电路元件的性能产生影响,为了保持电路的稳定性和准确性,可以采用NTC热敏电阻进行温度补偿。

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深圳市富温传感技术有限公司
人性科技感知温度
NTC温度传感器在新能源汽车电池组中的应用越来越广泛,一般选用阻值为R25=10K B值为3435的热敏电阻,随着全球节能减耗,环保意识的不断加强,当前,“节能減排”是全球产业发展的主要方向之一,這一方面是指需要继续研发内燃机发动机的“节能減排”技术,另一方面则是指需要加强新能源汽车的开发。

其中,新型混合动力/纯电动汽車是主打方向。

新型电动汽车是以电机驱动为主,汽油/柴油驱动为辐的混合动力设计。

其中用到的传感器主要包括检测电池溫度的传感器、监測電机的溫度传感器,以及用于电池冷却系統的热敏电阻溫度传感器等。

新型电动汽車/混合动力//的一个基本元件就是电动电机(俗称马达)。

为了保证马达的长寿命和发挥它的最佳性能,电动马达的溫度也需要持续受到监控,尽可能精确地在溫度高于140℃的范围内工作,因而确定定子绕組的溫度也是至关重要的,這是使马达可以在免受过热风险的情況下充分利用全部优势的唯一方法。

为了测量定子的溫度,还要求传感器应便于安裝,且要确保传感器在安裝和操作過程中
免受机械压力的影响及具有高介电强度,后者可防止驱动器电流电路到测量电流电路之间产生飞弧現象。

由NTC热敏芯片作为核心部件,采取双层封装形式构成的NTC温度传感器应用于电動电机中,其在电路中起到将温度的变量转化成所需的电子信号的核心作用。

NTC温度传感器在电动内持续高温环境,且要求响应速度快的特点,这对NTC热敏电阻提出新的要求:具有高可靠性(冷热冲击性能优越),热时间常数小(响应速度快)。

1)采用紫铜材质的金属外壳,一方面可以很好的保护NTC芯片。

另一方面紫铜材质感温速度快。

不影响NTC的热反应速度。

2)铜壳前端3mm直径的设计,可以确保NTC的热响应速度快。

3)采用径向玻封做为核心感温元件,一方面可以确保其能在高温环境中工作。

(长时间工作在140度以上),另一方面,径向玻封NTC 热敏电阻将玻璃烧结成球状结构,紧紧的包裹住NTC热敏电阻芯片。

其可靠性远远高于轴向玻封的封装结构。

第三方面,球状的径向玻封NTC热敏电阻要比轴向玻封NTC热敏电阻抗机械应力能力更强。

第四个方面,径向玻封NTC热敏电阻尺寸更小(径向玻封NTC热敏电阻感温头部尺寸只有1.3mm.轴向玻封NTC热敏电阻感温头部尺寸为2mm.所以尽管这种结构做了外部铜壳披覆。

其响应速度未受太大影响。

4)NTC温度传感器铜壳作了缩口设计,可以抵受较大的冷热冲击,防止外壳脱落。

5)NTC温度传感器使用带编织网的铁氟龙护套线,增强了引线强度。

同时引线的环剥结构,更加便于安装。

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