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發布時間:2020-10-29 11:23  






熱敏電阻器
用來測量溫度的傳感器種類很多,熱敏電阻器就是其中之一。許多熱敏電阻具有負溫度系數(NTC),也就是說溫度下降時它的電阻值會升高。原理利用NTC熱敏電阻在一定的測量功率下,電阻值隨著溫度上升而迅速下降。在所有被動式溫度傳感器中,熱敏電阻的靈敏度(即溫度每變化一度時電阻的變化)高,但熱敏電阻的電阻/溫度曲線是非線性的。
NTC熱敏電阻的總體情況。其中電阻值以一個比率形式給出(R/R25),該比率表示當前溫度下的阻值與25℃時的阻值之比,通常同一系列的熱敏電阻器具有類似的特性和相同電阻/溫度曲線。
熱敏電阻消耗的能量對溫度的影響用耗散常數來表示,它指將熱敏電阻溫度提高比環境溫度高1℃所需要的毫瓦數。耗散常數因熱敏電阻的封裝、管腳規格、包封材料及其它因素不同而不一樣。
系統所允許的自熱量及限流電阻大小由測量精度決定,測量精度為±5℃的測量系統比精度為±1℃測量系統可承受的熱敏電阻自熱要大。
應注意拉升電阻的阻值必須進行計算,以限定整個測量溫度范圍內的自熱功耗。給定出電阻值以后,由于熱敏電阻阻值變化,耗散功率在不同溫度下也有所不同。
因為熱敏電阻的各種特性,加上其本身非常穩定,所以經常被用在各種高科技器械中,起到保護器械的作用。而在人體醫學中對于血管等狹小空間的溫度測量,也能夠用到熱敏電阻。這方面就要用到熱敏電阻的溫度特性了。
熱敏電阻顧名思義,就是因為溫度變化而產生電阻值的變化。這種特性能夠被用在測量一定區域內的溫度數據,同時還能夠根據溫度變化調整電阻值。因為熱敏電阻的各種特性,加上其本身非常穩定,所以經常被用在各種高科技器械中,起到保護器械的作用。這兩種反向應用能夠使得熱敏電阻被用到更多的場合。因為材料的作用,當溫度升高,電阻值也會逐漸升高,這是種線性規律。而這種規律反過來也同樣適用。
CPTC熱敏電阻CPTC熱敏電阻由陶瓷材料制作而成,并經過半導化摻雜以后PTC效應尤為突出,一般在常溫下時候它的電阻值很低,但是隨著溫度的升高,當到達居里點附近時候會發生驟變,電阻會急劇增大,也就是呈現高阻狀態,表現出了陶瓷材料的PTC效應,因此比較多見應用于線路過載保護、鎮流器、節能燈啟動、電機啟動、彩電消磁、溫度測溫補償等。一種用熱敏電阻外殼,延長引線,有時還用了一個接頭組合而成的成品熱敏電阻組(合)件。
熱敏電阻的應用熱敏電阻廣泛用于家用電器、電力工業、通訊、軍事科學、宇航等各個領域,發展前景極其廣闊。