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熱敏電阻工作原理

時間:2023-04-30 22:31:00 資料 我要投稿
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熱敏電阻工作原理

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熱敏電阻工作原理

熱敏電阻是熱電阻的一種,所以說,原理都是溫度引起電阻變化。但是現在熱電阻一般都被工業(yè)化了,基本是指PT100,CU50等常用熱電阻他兩的區(qū)別是:一般熱電阻都是指金屬熱電阻(PT100)等,熱敏電阻都是指半導體熱電阻由于半導體熱電阻溫度系數要比金屬大10~100倍以上,能檢測出10-6℃的溫度變化,而且電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇。所以稱為熱敏電阻但是熱敏電阻阻值隨溫度變化的曲線呈非線性,而且每個相同型號的線性度也不一樣,并且測溫范圍比較小。所以工業(yè)上一般用金屬熱電阻~也就是我們平常所說的熱電阻。而熱敏電阻一般用在電路板里,比如像通常所說的可以類似于一個保險絲。由于其阻值隨溫度變化大,可以作為保護器使用。當然這只是一方面,它的用途也很多,如熱電偶的冷端溫度補償就是靠熱敏電阻來補償。另外,由于其阻值與溫度的關系非線性嚴重……所以元件的一致性很差,并不能像熱電阻一樣有標準信號。熱敏電阻工作原理NTC是Negative Temperature Coefficient 的縮寫,意思是負的溫度系數,泛指負溫度系數很大的半導體材料或元器件,所謂NTC熱敏電阻器就是負溫度系數熱敏電阻器。它是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,采用陶瓷工藝制造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導體性質,因為在導電方式上完全類似鍺、硅等半導體材料。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;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10O~1000000歐姆,溫度系數-2%~-6.5%。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。

應用設計:

NTC 熱敏電阻的基本物理物性有:電阻值、B值、耗散系數、時間常數。電 阻 值 R(kΩ):

電阻值可以近似地用如下公式表達:

其中: R1、R2 為絕對溫度下T1、T2 時的電阻值(kΩ);

B:B值(K)B 值: B (K):B值反映了兩個溫度之間的電阻變化,可用下述公式計算:其中: R1、R2 絕對溫度T1、T2時的電阻值(Ω)耗 散 系 數 δ(mW/℃): 耗散系數是指熱敏電阻消耗的功率與環(huán)境溫度變化之比:

其中:W 熱敏電阻消耗的功率(mW)

T 熱平衡時的溫度

To 周圍環(huán)境溫度

I 在溫度T時通過熱敏電阻電流

R 在溫度T時熱敏電阻的電阻值(Ω)

時間常數τ (sec.):

熱敏電阻在零功率狀態(tài)下,當環(huán)境溫度由一個特定溫度向另一個特定溫度突變時, 溫度變化63.2%所需時間。

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