

深圳市新晨陽電子有限公司
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風華-熱敏電阻工作原理-半導體熱敏電阻系數
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負溫度系數熱敏電阻原理
熱敏電阻的負溫度系數,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,所以熱敏電阻阻值降低。
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%。
還需要經過直流電壓處理,使正極片上形成一層氧化膜做介質。
它的特點是容量大,但是漏電大,穩定性差,有正負極性,適宜用于電源濾波或者低頻電路中。使用的時候,正負極不要接反。
鋁電解電容器的初學者或使用經驗不足的人,往往只關注鋁電解電容的額定電壓和標稱容
熱敏電阻熱敏電阻解析
熱敏電阻是一種特殊類型的可變電阻元件,在暴露于溫度變化時會改變其物理電阻。
熱敏電阻是一種固態溫度感測裝置,其作用有點像電阻,但對溫度敏感。
熱敏電阻可以用來產生環境溫度變化的模擬輸出電壓,因此可以稱為換能器。
這是因為它會由于熱量的物理變化而導致其電氣性能發生變化。
熱敏電阻基本上是一種雙端固態熱敏傳感器,由靈敏的半導氧化物制成,金屬化或燒結連接導線連接到陶瓷盤或珠上。
當單位晶粒邊界的外加電壓低于3.6伏特時,晶粒邊界呈現高的電阻性高于上述門限后,將進行切換變成高的導電性。
壓敏電阻就是可變電阻。在較低的應用電壓時,壓敏電阻充當一個傳統的高阻值電阻并服從歐姆定律。
當超過一定的閾值電壓后,該器件變得高度導電,在高電壓時表現出低的阻抗當壓敏電阻導電時,它鉗位外加電壓到的值該值是設備可以承受的。
憑借這些特性,壓敏電阻在電子產品中得到應用,保護電路遠離瞬間過電壓。
熱敏電阻與溫度的關系
導體的電阻與溫度有關。純金屬的電阻隨溫度的升高電阻增大,溫度升高1℃電阻值要增大千分之幾。碳和絕緣體的電阻的升高
例如:電燈泡的燈絲用鎢絲制造,燈絲正常發光時的電阻要比常溫下的電阻大多少? 鎢的電阻隨溫度升高而增大,溫度升高1℃電阻約增大千分之五。燈絲發光時溫度約2000℃,所以,電阻值約增大10倍。燈絲發光時的電阻比不發光時大得多,剛接通電路時燈絲電阻小電流很大,用電設備容易在這瞬間損壞。
電阻式溫度敏感型傳感器,但是熱敏電阻的電阻可以通過外部溫度變化或通過流過電流的電流引起的溫度變化來改變,因為畢竟它們是電阻性器件。電解電容工作頻率很低,一般1KHZ以下,表現比較好,頻率高以后表現出的ESR很高。
當電流通過電阻R時,由于施加的電壓,由于I2R加熱效應,功耗以熱量的形式消耗。

