根据用途选型 。NTC热敏电阻器可NTC热敏电阻器广泛用于测温、控温、温度补偿等方面。
根据用途选型 。
1、热敏电阻是负温度系数的电阻,其特性是电阻值随着温度的升高而呈下降趋势。
2、根据用途选型 NTC可以用来测温也可以用来防浪涌。
一、正温度系数的热敏电阻
1、正温度系数型热敏电阻又称PTC热敏电阻,正温度系数热敏电阻其电阻值随着PTC热敏电阻本体温度的升高呈现出阶跃性的增加,温度越高,电阻值越大。
2、当环境温度和电流处于c区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作。热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。
二、负温度系数的热敏电阻
1、负温度系数型热敏电阻又称NTC热敏电阻,电阻值随温度增大而减小。
2、负温度系数型热敏电阻广泛用于各种电子原件中,以锰、钴,镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。
3、NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在10O~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。NTC热敏电阻器可NTC热敏电阻器广泛用于测温、控温、温度补偿等方面。
扩展资料
热敏电阻的主要特点:
1、灵敏度较高,能检测出10-6℃的温度变化。
2、工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃,低温器件适用于-273℃~-55℃。
3、体积小,能测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度。
4、使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;易加工成复杂的形状。
参考资料来源:百度百科-负温度系数型热敏电阻
参考资料来源:百度百科-正温度系数热敏电阻
在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。
对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。
若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。
负温度系数热敏电阻(NTC)的检测如下:
测量标称电阻值Rt
用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。
但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:ARt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。
B测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。C注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
估测温度系数αt
先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。
可用于低温度测试传感器上。例如工控设备电箱夏季必须保持温度35度以下,超温即自动启动空调致冷,当电箱内温度过低时NTC热敏高阻值即切断致冷电源。
负温度系数(NTC,Negative Temperature Coefficient),泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件。
所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。
这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和空穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。
NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在10Ω~1000000Ω,温度系数-2%~-6.5%。
NTC热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
常用的温度范围是0~50度,主要用于空调上。在实验室环境有可能标定成-200~0度。还有一些特殊场合,如电磁炉或者烤箱用的NTC,会标定成0~300度或者0~1200度。
应该不会有高于1000度的应用了。
在300度或者1000度的温度上限附近,NTC的电阻值接近0欧姆。在-200度时,电阻值或高达100k~300k欧姆。
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