

深圳市新晨陽電子有限公司
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風華-片式熱敏電阻工作原理-5k熱敏電阻公司
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熱敏電阻的材料分類
半導體熱敏電阻材料這類材料有單晶半導體、多晶半導體、玻璃半導體、有機半導體以及金屬氧化物等。
它們均具有非常大的電阻溫度系數和高的龜阻率,用其制成的傳感器的靈敏度也相當高。
按電阻溫度系數也可分為負電阻溫度系數材料和正電阻溫度系數材料。
電解電容由于有正負極性,因此在電路中使用時不能顛倒聯接。
在電源電路中,輸出正電壓時電解電容的正極接電源輸出端,負極接地,輸出負電壓時則負極接輸出端,正極接地.當電源電路中的濾波電容極性接反時。
因電容的濾波作用大大降低,一方面引起電源輸出電壓波動,另一方面又因反向通電使此時相當于一個電阻的電解電容發熱。
當反向電壓超過某值時,電容的反向漏電電阻將變得很小,這樣通電工作不久,即可使電容因過熱而炸裂損壞.
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。碳和絕緣體的電阻隨溫度的升高阻值減小。半導體電阻值與溫度的關系很大,溫度稍有增加電阻值減小很大。有的合金如康銅和錳銅的電阻與溫度變化的關系不大。耗散因數是在特定環境下由其耗散功率引起的熱敏電阻溫度變化的比率熱敏電阻時間常數是熱敏電阻體溫從初始溫度到溫度變化的63。電阻隨溫度變化的這幾種情況都很有用處。
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。
熱敏電阻是一種由過渡金屬氧化物作為主要材料制成的半導體陶瓷元件。
它具有對溫度變化的良好反應;即溫度升高時電阻減小。
因此根據電阻設定溫度可以進行溫度控制,所以采用NTC熱敏電阻和溫度傳感器來測試和控制溫度。
熱敏電阻的關鍵技術參數
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化了,基本是指PT100,CU50等常用熱電阻 他兩的區別是: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,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 。熱敏電阻的物理特性用下列參數表示:電阻值、B值、耗散系數、熱時間常數、電阻溫度系數。
由于這種熱作用,浪涌電流抑制熱敏電阻可以在低電阻狀態下運行非常熱。
因此需要冷卻或恢復供電后的恢復時間,以使熱敏電阻的電阻增加到足以提供所需的浪涌電流在下次需要時抑制。

