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主要內(nèi)容,一、概述二、NTC熱敏電阻材料三、發(fā)展史四、基本物理特性五、應(yīng)用六、原料及實驗儀器七、實驗步驟八、實驗數(shù)據(jù),一、概述,負溫度系數(shù)熱敏電阻英文NTCTHERMISTOR的由來:NTC:NegtiveTemperatureCoefficient.ThermallySensitiveResistor.NTC熱敏電阻器是一種以過渡金屬氧化物為主要原材料制造的半導(dǎo)體陶瓷元件,它具有電阻值隨溫度的變化而變化的特性:在一定的測量功率下,電阻值隨溫度的上升而下降。,二、NTC熱敏電阻材料,負溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻材料由高純度過渡金屬MnCuNi等元素的氧化物經(jīng)共沉淀制粉、等靜壓成型后1200-1400高溫?zé)Y(jié)而成,結(jié)合先進的半導(dǎo)體切、劃片工藝及玻封、環(huán)氧工藝制成各種類型NTC熱敏電阻,產(chǎn)品種類齊全、精度高、穩(wěn)定性好。阻值范圍0.52000k,B值范圍25004500。,三、發(fā)展史,1932年德國科學(xué)家首先用氧化鈾制備成功了負溫度系數(shù)半導(dǎo)體熱敏電阻器。1940年以Mn、Co、Cu和Ni等金屬氧化物為基的NTC半導(dǎo)體陶瓷開發(fā)成功。這類陶瓷具有負電阻溫度系數(shù)大(-1%-6%/),性能穩(wěn)定、可以在空氣中使用和工作溫度范圍寬(-60+300)等特點,得到了迅速的發(fā)展。被廣泛應(yīng)用于測溫、控溫、補償、穩(wěn)壓、流量、流速測量以及時間延遲等設(shè)備中。1950年300以上的NTC半導(dǎo)體陶瓷高溫?zé)崦綦娮杵骱?3下的NTC半導(dǎo)體陶瓷低溫?zé)崦綦娮杵鏖_發(fā)成功。1960年以氧化釩(VO2)為基的臨界溫度熱敏電阻開發(fā)成功,這種熱敏電阻的電阻率能在某一溫度突然降低幾個數(shù)量級,具有開關(guān)特性。,四、基本物理特性,1、電阻值:是指在基準溫度為25時的零功率阻值。2、B值:反映了兩個溫度之間的電阻變化,B值范圍越大,反映負溫度系數(shù)熱敏電阻器熱靈敏度越高。,五、應(yīng)用,基于電阻-溫度特性的應(yīng)用:NTC的電阻值可以隨溫度的上升而下降,由于其溫度系數(shù)非常大,所以可以檢知微小的溫度變化,因此被廣泛應(yīng)用在溫度的測量、控制與補償,如冰箱,空調(diào),微波爐等等?;陔娏?電壓特性的應(yīng)用:當(dāng)通入的電流小,幾乎不使組件本身發(fā)熱時,電阻值是一定值。當(dāng)電流增加,NTC熱敏電阻產(chǎn)生的焦耳熱使組件本身的溫度上升(self-heating),并與環(huán)境進行熱交換。此電流-電壓特性的典型應(yīng)用為液位傳感器,其基本原理是利用NTC熱敏電阻在液體和空氣中的熱散失差異;平衡溫度將隨介質(zhì)種類而不同?;陔娏?時間特性的應(yīng)用:當(dāng)開始加電壓于NTC熱敏電阻時是定電阻、定電流的狀態(tài),而在自熱區(qū)域(self-heating)則電阻下降、電流增加。而其改變速率則和加于NTC熱敏電阻上的功率和組件本身的質(zhì)量、形狀/結(jié)構(gòu)及環(huán)境狀況等因素有關(guān)。此電流-時間特性可用于抑制突波電流,又不至于對電路的總電流造成太大的影響。因此被廣泛應(yīng)用于OA(operateautomatic)機器的交換式電源供應(yīng)器中,以抑制電源開啟時,引發(fā)的突波電流,如此可以防止熔絲的熔斷與保護電子線路及其它電子組件,以提高OA機器的可靠度。,六、原料及實驗儀器,原料及實驗儀器,原料及實驗儀器,上海電子天平行星式球磨機電熱恒溫
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