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發布時間:2021-01-19 18:03  
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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。
3D打印機又稱三維打印機,是一種累積制造技術,即快速成形技術的一種機器,它是一種數字模型文件為基礎,現階段三維打印機被用來制造產品,3D打印機的原理是把數據和原料放進3D打印機中,機器會按照程序把產品一層層造出來。
3D打印機常用的熱敏電阻,是NTC(負溫度)系數的熱敏電阻,所謂負溫度系數是值當溫度上升時,電阻值下降。3D打印機由于高溫的要求要達到300℃,所以要用到玻璃封裝的熱敏電阻,耐高溫的性能較好。這樣3D打印的效果就更可靠。
PTC熱敏電阻的檢測方法
PTC熱敏電阻是我們生活中十分常見的一種電子元器件,用途十分廣泛,那么熱敏電阻的檢測方法有哪些呢?我們該如何檢測熱敏電阻的好壞呢?
1.常溫檢測(室內溫度挨近25℃);將兩表筆觸摸PTC熱敏電阻的兩引腳測出其實踐阻值,并與標稱阻值相對比,二者相差在±2Ω內即為正常。實踐阻值若與標稱阻值相差過大,則闡明其功能不良或已損壞。
2.加溫檢測;在常溫測驗正常的基礎上,即可進行第二步測驗—加溫檢測,將一熱源(例如電烙鐵)挨近PTC熱敏電阻對其加熱,一起用萬用表監測其電阻值是否隨溫度的升高而增大,如是,闡明熱敏電阻正常,若阻值無變化,闡明其功能變劣,不能持續使用。留意不要使熱源與PTC熱敏電阻靠得過近或直觸摸摸熱敏電阻,以避免將其燙壞。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。
通常將功率型PTC熱敏電阻串聯在電源回路中,正常時候流過PTC的電流小于額定電流,且阻值很小,當電路電流大大超過額定電流時,PTC突然發熱,阻值驟增至高阻態,從而限制或阻斷電流,保護后面的電路不受損壞。
高分子材料PTC多見于PPTC的自恢復保險絲,這種保險絲具有過流過熱保護等功能,并且可恢復。正常情況下呈現低阻態,一旦發生過流現象,PPTC熱敏電阻自熱使其阻抗增加把電流抑制到足夠小,起到保護后級電路。