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發布時間:2020-08-18 03:21  






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。
NTC熱敏電阻零售當溫度低時,由于半導體化鈦酸鋇內電場的作用,導電電子可以很容易越過位壘,所以電阻值較小;當溫度升高到居里點溫度(即臨界溫度,此元件的“溫度控制點”一般為鈦酸鋇的居里點,為120℃)時,內電場受到破壞,不能幫助導電電子越過位全,所以表現為電阻值的急劇增加。一種材料具有PTC效應僅指此材料的電阻會隨溫度的升高而增加,如大多數金屬材料都具有PTC效應。我們可以通過在額定電壓分別為5V或者10V電壓,把產品放入恒溫恒濕箱內,連接萬用表采集相關的數據,當輸出的電壓反復在某個階段低落時,這樣顯示NTC熱敏電阻就出現不良現象。在這些材料中,PTC效應表現為電阻隨溫度增加而線性增加,這就是通常所說的線性PTC效應。
因為這種元件具有未達居里點前電阻隨溫度變化非常緩慢,具有恒溫、調溫和自動控溫的功能,只發熱,不發紅,無明火,不燃燒,可應用于交、直流電壓(3~440V)場合,使用壽命長,非常適用于電動機等電器裝置的過熱檢測。
RT0為熱敏電阻在溫度T0(熱力學溫度)下的阻值,B為熱敏指數,與熱敏電阻的半導體材料和加工工藝有關。
1. 溫度傳感器及非線性校正
NTC熱敏電阻是一類在工業測溫領域應用相當廣泛的溫度傳感器。與半導體集成溫度傳感器相比,NTC熱敏電阻具有測溫范圍寬、使用方便、價格低廉等特點;與鉑熱電阻或熱電偶相比,NTC熱敏電阻具有靈敏度高、電路簡單、價格低廉的特點。
負溫度系數(NTC: Negative Temperature Coefficient)熱敏電阻器是一種電阻值隨著溫度的升高而減小的熱敏電阻器。其阻值的變化可以由外在的環境溫度或是回路中電流引起的元件自熱引起。這種電阻值隨著溫度改變的可預知性是熱敏電阻器應用的基礎。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。 負溫度系數熱敏電阻器屬于半導體的一種,通常是由錳、鈷、鎳、銅、鐵等組成的過渡金屬氧化物通過燒結后形成不同的形狀和尺寸。通過改變半導體中元素的組成和本體尺寸,室溫中產品的阻值范圍可以從1Ω到106Ω,溫度系數從-2%/℃到-6.5% /℃。