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熱敏電阻簡介目錄熱敏電阻的定義熱敏電阻的組成熱敏電阻的工作原理熱敏電阻的R-T特性熱敏電阻的特點熱敏電阻的參數(shù)熱敏電阻的定義什么是熱敏電阻?熱敏電阻是一種溫度敏感元件,由燒結(jié)的半導(dǎo)體材料組成,對于小的溫度變化,會呈與之成比例的大幅電阻變化。通常有兩種類型:PTC和NTC.正溫度系數(shù)熱敏電阻PTC又分為高分子材料的PPTC(PolymericPTC又被稱為自恢復(fù)性保險絲)和陶瓷材料的CPTC(CeramicPTC)PTC:是positivetemperaturecoefficient的簡寫,即正的溫度系數(shù),泛指正溫度系數(shù)很大的半導(dǎo)體材料或元器件,通常指正溫度系數(shù)熱敏電阻PTCNTC:是negativetemperaturecoefficient的簡寫

,即負的溫度系數(shù),通常指負溫度系數(shù)熱敏電阻NTC熱敏電阻的定義熱敏電阻的文字符號為:“RT”,用θ或t°來表示溫度。熱敏電阻的組成熱敏電阻最常見的形態(tài)為圓形及引出兩根引腳。從物理上來講,熱敏電阻簡單且強大,提供了高可靠性傳感器的基礎(chǔ),最大可能的失效模式是引腳與本體分離。燒結(jié)的金屬氧化物容易被水分破壞,所以用采取玻璃鈍化或用環(huán)氧樹脂進行封裝。熱敏電阻工作原理NTC:是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,而這些材料都具有半導(dǎo)體性質(zhì),在導(dǎo)電方式上類似鍺、硅等。當溫度低時,氧化物內(nèi)部的載流子(空穴和電子)數(shù)量較少,所以阻值較高;當溫度高時,氧化物內(nèi)部的載流子(空穴和電子)增加,所以阻值降低。PTC:對于PTC熱敏電阻效應(yīng)也就是電阻值階躍增高的原因在于材料組織石油很多小的微晶構(gòu)成的在晶粒的界面上形成勢磊阻礙電子越界到相鄰區(qū)域而產(chǎn)生高的電阻。溫度低時,被抵消在晶界上高的介電常數(shù)和自發(fā)的極化強度在低溫時阻礙了勢磊的形成;溫度高時,介電常數(shù)和極化強大大幅度地降低,導(dǎo)致勢壘及電阻大幅度的增高呈現(xiàn)高阻抗。熱敏電阻的R-T特性電阻—溫度特性通常簡稱為阻溫特性,指在規(guī)定的電壓下,熱敏電阻零功率電阻與電阻體溫度之間的依賴關(guān)系。NTC:PTC熱敏電阻特點①靈敏度較高,其電阻溫度系數(shù)要比金屬大10~100倍以上,能檢測出10-6℃的溫度變化。②工作溫度范圍寬,常溫器件適用于-55℃~315℃,高溫器件適用溫度高于315℃(目前最高可達到2000℃),低溫器件適用于-273℃~55℃。

③體積小,能夠測量其他溫度計無法測量的空隙、腔體及生物體內(nèi)血管的溫度。④使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇;⑤易加工成復(fù)雜的形狀,可大批量生產(chǎn)。⑥穩(wěn)定性好、過載能力強。熱敏電阻參數(shù)PTC常用參數(shù):標稱阻值:是指設(shè)計的電阻值,常在其表面標出,指在基準溫度為25℃時零功率電阻,又被稱為電阻值R25。零功率電阻R:在規(guī)定溫度下測量,由于電阻器內(nèi)部發(fā)熱引起阻值變化相對于總的測量誤差來說可以忽略不計時測量的電阻值。居里溫度Tc:電阻阻值達到零功率阻值的2倍時的溫度RTc=2*Rmin溫度系數(shù)α:PTC熱敏電阻的溫度系數(shù)定義為溫度變化導(dǎo)致的電阻的相對變化.溫度系數(shù)越大,PTC熱敏電阻對溫度變化的反應(yīng)越靈敏.α=(lgR2-lgR1)/(T2-T1)動作電流Isw:流過PTC熱敏電阻的電流,足以使PTC熱敏電阻自熱溫升超過居里溫度,這樣的電流稱為動作電流.動作電流的最小值稱為最小動作電流不動作電流IN):流過PTC熱敏電阻的電流,不足以使PTC熱敏電阻自熱溫升超過居里溫度,這樣的電流稱為不動作電流.不動作電流的最大值稱為最大不動作電流熱敏電阻參數(shù)NTC常用參數(shù):標稱阻值:是指設(shè)計的電阻值,常在其表面標出,指在基準溫度為25℃時零功率電阻,又被稱為電阻值R25。零功率電阻:在規(guī)定溫度下測量,由于電阻器內(nèi)部發(fā)熱引起阻值變化相對于總的測量誤差來說可以忽略不計時測量的電阻值。

熱時間常數(shù):在零功

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