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發布時間:2020-11-17 07:26  
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用熱敏電阻測量溫度時,在輸入電路中要選擇好傳感器及其它元件,以便和所需要的精度相匹配。熱電阻熱敏電阻是用半導體材料,大多為負溫度系數,即阻值隨溫度增加而降低。有些場合需要精度為1%的電阻,而有些可能需要精度為0.1%的電阻。在任何情況下都應用一張表格算出所有元件的累積誤差對測量精度的影響,這些元件包括電阻、參考電壓及熱敏電阻本身。如果要求精度高而又想少花一點錢,則需要在系統構建好后對它進行校準,由于線路板及熱敏電阻必須在現場更換,所以一般情況下不建議這樣做。
NTC熱敏電阻是常用的溫度傳感器感溫元件,NTC溫度傳感器的發展要求熱敏電阻具有更好的電性能參數,為此耐高溫玻璃封裝的工藝顯得尤為重要,將半導體陶瓷采用玻璃殼包裹,引線采用杜美思線。通過高溫燒結和高溫油槽監測出NTC熱敏電阻參數。確保到高靈敏、高可靠的熱敏電阻。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。
玻璃封裝NTC熱敏電阻參數為5K、10K、50K、100K,NTC溫度傳感器產品的B值有3435、3470、3950等。這款玻璃封裝NTC熱敏電阻產品具有傳輸信號穩,耐高溫,精度高,量程高等特點,且外型結構小,引線的保護膜有防磨防刮作用。它的溫度系數是非常的高的,要比金屬的溫度系數大上百倍以上,并且它有著非常廣泛的工作范圍,可以使用零下五十多度的溫度到零上三百多度的溫度,如果是高溫的器件的話,現在可以達到兩千度左右。
PTC熱敏電阻在-40~250℃區域內保持阻一溫的線性變化,從而簡化電路。目前,普遍的PTC正溫度熱敏電阻的阻溫特性的突變性的,線性區域很窄,通常用于電路的過流保護,不能用于溫度檢測、溫度補償電路。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。經過相變的材料會呈現出電阻沿狹窄溫度范圍內急劇增加幾個至十幾個數量級的現象,即非線性PTC效應。多種類型的導電聚合體會呈現出這種效應,如高分子PTC熱敏電阻。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。
ntc熱敏電阻測溫原理具有電阻值隨著溫度的變化而相應變化的特性。溫度低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔穴)數目少,所以其電阻值較高;薄膜類型的NTC熱敏電阻,常用于筆記本電腦,電池包等居多,這種類型的NTC熱敏電阻的厚度只有0。隨著溫度的升高,載流子數目增加,所以電阻值降低。NTC熱敏電阻器在室溫下的變化范圍在100~1500000歐姆,溫度系數-2%~-5%。其電阻率和材料參數(B值)隨材料成分比例、燒結溫度、燒結氣氛和結構狀不同而變化,這種具有負溫度系數特征的熱敏電阻具有靈敏度高、穩定性好、響應快、壽命長、成本低等特點,NTC熱敏電阻器可廣泛應用于溫度測量、溫度補償、抑制浪涌電流等場合。