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时间:2019-07-20
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1、2.3热敏电阻利用半导体的电阻值随温度显著变化的特性制成的测温元件。由金属氧化物和化合物按不同的配方比例烧结优点:(1)热敏电阻的温度系数比金属大(4~9倍)(2)电阻率大,体积小,热惯性小,适于测量点温、表面温度及快速变化的温度。(3)结构简单、机械性能好。缺点:线性度较差,复现性和互换性较差。上一页下一页返回热敏电阻分类:正温度系数(PTC)负温度系数(NTC)临界温度系数(CTR)热敏电阻典型特性上一页下一页返回PTC热敏电阻-正温度系数钛酸钡掺合稀土元素烧结而成用途:彩电消磁,各种电器设备的过热保护,发热源的定温控制,限流元件。
2、CTR热敏电阻-临界温度系数以三氧化二钒与钡、硅等氧化物,在磷、硅氧化物在弱还原气氛中混合烧结而成。在某个温度上电阻值急剧变化,具有开关特性。用途:温度开关上一页下一页返回NTC热敏电阻-很高的负电阻温度系数主要由Mn、Co、Ni、Fe、Cu等过渡金属氧化物混合烧结而成,改变混合物的成分和配比就可以获得测温范围、阻值及温度系数不同的NTC热敏电阻。应用:点温、表面温度、温差、温场等测量自动控制及电子线路的热补偿线路NTC热敏电阻1.热敏电阻的主要特性2.热敏电阻的结构3.热敏电阻的主要参数4.热敏电阻的线性化上一页下一页返回1.热敏电阻
3、的主要特性⑴温度特性⑵伏安特性上一页下一页返回⑴温度特性NTC型热敏电阻,在较小的温度范围内,电阻-温度特性式中RT,R0——热敏电阻在绝对温度T,T0时的阻值();T0,T——介质的起始温度和变化温度(K);t0,t——介质的起始温度和变化温度(℃);B——热敏电阻材料常数,一般为2000~6000K,其大小取决于热敏电阻的材料。上一页下一页返回若已知两个电阻值以及相应的温度值,就可求得B值。一般取20℃和100℃时的电阻R20和R100计算B值,即将T=373K,T0=293K代入上式,则将B值及R0=R20代入式就确定了热敏电阻的
4、温度特性:上一页下一页返回B和α值是表征热敏电阻材料性能的两个重要参数,热敏电阻的电阻温度系数比金属丝的电阻温度系数高很多,所以它的灵敏度很高。热敏电阻的电阻温度系数热敏电阻在其本身温度变化1℃时,电阻值的相对变化量上一页下一页返回⑵伏安特性在稳态情况下,通过热敏电阻的电流I与其两端的电压U之间的关系,上一页下一页返回伏安特性当流过热敏电阻的电流很小时:不足以使之加热。电阻值只决定于环境温度,伏安特性是直线,遵循欧姆定律。主要用来测温。当电流增大到一定值时:流过热敏电阻的电流使之加热,本身温度升高,出现负阻特性。因电阻减小,即使电流增大
5、,端电压反而下降。其所能升高的温度与环境条件(周围介质温度及散热条件)有关。当电流和周围介质温度一定时,热敏电阻的电阻值取决于介质的流速、流量、密度等散热条件。可用它来测量流体速度和介质密度。上一页下一页返回2.热敏电阻的结构构成:热敏探头、引线、壳体二端和三端器件:为直热式,即热敏电阻直接由连接的电路获得功率;四端器件:旁热式上一页下一页返回热敏电阻的结构形式上一页下一页返回热敏电阻的外形a)圆片型热敏电阻b)柱型热敏电阻c)珠型热敏电阻d)铠装型e)厚膜型f)图形符号1—热敏电阻2—玻璃外壳3—引出线4—紫铜外壳5—传热安装孔热敏电
6、阻外形MF12型NTC热敏电阻聚脂塑料封装热敏电阻其他形式的热敏电阻玻璃封装NTC热敏电阻MF58型热敏电阻其他形式的热敏电阻带安装孔的热敏电阻大功率PTC热敏电阻其他形式的热敏电阻(续)贴片式NTC热敏电阻其他形式的热敏电阻(续)MF58型(珠形)高精度负温度系数热敏电阻MF5A-3型热敏电阻(参考深圳科蓬达电子有限公司资料)非标热敏电阻非标热敏电阻(续)非标热敏电阻(续)3、热敏电阻的应用(1)热敏电阻温度面板表热敏电阻LCD(2)热敏电阻体温表(3)热敏电阻用于CPU的温度测量(4)热敏电阻用于电热水器的温度控制3.热敏电阻的
7、主要参数⑴标称电阻值RH在环境温度为25±0.2℃时测得的电阻值,又称冷电阻。其大小取决于热敏电阻的材料和几何尺寸。⑵耗散系数H指热敏电阻的温度与周围介质的温度相差1℃时热敏电阻所耗散的功率,单位为mW/℃;⑶热容量C热敏电阻的温度变化1℃所需吸收或释放的热量,单位为J/℃;上一页下一页返回⑷能量灵敏度G(W)使热敏电阻的阻值变化1%所需耗散的功率。⑸时间常数τ温度为T0的热敏电阻突然置于温度为T的介质中,热敏电阻的温度增量ΔT=0.63(T-T0)时所需的时间。⑹额定功率PE在标准压力(750mmHg)和规定的最高环境温度下,热敏电阻
8、长期连续使用所允许的耗散功率,单位为W。在实际使用时,热敏电阻所消耗的功率不得超过额定功率上一页下一页返回5.热电阻式传感器的应用1、金属热电阻传感器-200~+500℃范围的温度测量特点:精度高、适于测低
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