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时间:2020-04-01
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1、片式NTC热敏电阻器2010.6Sunlord片式NTC热敏电阻内容1、基本知识ß微观结构及特征ßNTC的种类及工作原理ßNTC的电性参数2、顺络热敏电阻ß温度感知型NTCß功率型NTC3、应用Sunlord片式NTC热敏电阻NTC热敏电阻器微观结构¾NTC热敏电阻器是以锰、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。¾陶瓷微观结构呈现尖晶石结构。¾在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。¾当温度低时,氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,其电阻值较高;¾随着温度的升高,载流子数目增加,其电
2、阻值降低。Sunlord片式NTC热敏电阻NTC热敏电阻器温度曲线RT=RNexpB(1/T–1/TN)RT:在温度T(K)时的NTC热敏电阻阻值RN:在额定温度TN(K)时的NTC热敏电阻阻值T:规定温度(K)exp:以自然数e为底的指数(e=2.71828…)B:NTC热敏电阻的材料常数Sunlord片式NTC热敏电阻NTC热敏电阻的种类¾从用途上分,NTC热敏电阻可以分为温度感知型NTC和功率型NTC类型用途电性特点温度测量,温度R25较大(KΩ级别),补偿和温度保护最大容许工作电流很小温度感知型NT
3、C等(mA级别),对R25和B值精度要求较高抑制线路的浪涌R25较小(数Ω级别),电流最大稳态电流大(安培级功率型NTC别),热时间常数和耗散因子,额定电流等都较大Sunlord片式NTC热敏电阻温度感知型NTC温度测量工作原理¾将NTC热敏电阻置于测量温度处并将其成为电桥的一臂,随着温度的变化NTC阻值发生规律变化,电桥失去平衡后一个明显的电流通过电流表,该电流信号可以经过数字化,终端为温度数字表。基本原理图线性化原理图Sunlord片式NTC热敏电阻功率型NTC抑制浪涌电流的原理¾在电子电路电源部分(L
4、ED驱动板,荧光灯换流器,加热器等),开机的瞬间会产生一个比正常工作电流高出百倍的浪涌电流。¾NTC在常温下阻值较大,可以抑制开机瞬间的突波电流,并且在完成抑制突波电流作用以后,随着热敏电阻器本体温度升高,其电阻值将下降到非常小的程度,消耗的功率可以忽略不计,从而保证线路的正常工作。Sunlord片式NTC热敏电阻NTC的基本参数零功率电阻(R25)最大容许工作电流(温度感知NTC)(标称)零功率电阻值R25指在规定温热敏电阻在静止空气中通过自身发热使其升度(25℃)测得的直流电阻值,由于温为1℃的电流。自
5、热导致的电阻值变化对于总的测量误差可以忽略不计。最大稳态电流(功率NTC)B常数(温度感知型NTC)在环境温度为25℃时允许施加在热敏电阻器它是两个特定环境温度下的值计算出上的最大连续电流。来的,如下面公式所示:T和T0取绝对温度(K).最大电流时近似电阻(功率NTC)一般对比温度为25℃/50℃,也有取25℃/85℃。25℃下最大电流时近似电阻值就是在环境温度25℃时,对热敏电阻施加允许的最大连续电流时,热敏电阻剩余的阻值,亦称最大残余电阻值。Sunlord片式NTC热敏电阻NTC的基本参数热时间常数耗散
6、因子δ:时间常数是以秒为单位,指在零负载状态下,当热敏电阻的环境温度发生急剧热敏电阻通过自身发热使其温度升高1℃时所变化时,热敏电阻元件产生最初温度T0需要的功率,如下面公式计算,与最终温度T1两者温度差的63.2%的温度变化所需的时间。时间常数与热敏电阻的外形尺寸、以及对环境的热耦合有关。热时间常数与NTC热敏电阻的热容量C成正比,与其耗散系数δ成反比。能量是以瓦特为单位表示。通常,外包覆环氧或酚类、外径为0.095英寸τ=C/δ的热敏电阻,在搅动油中耗散因子是13mW/℃,在静止空气中耗散因子为2mW/
7、℃。Sunlord片式NTC热敏电阻内容1、基本知识ß微观结构及特征ßNTC的种类及工作原理ßNTC的电性参数2、顺络热敏电阻ß温度感知型NTCß功率型NTC3、应用Sunlord片式NTC热敏电阻温度感知型NTC热敏电阻器特性ßB常数大,具有良好的温度测知能力ßSMD结构,适合高密度贴装ß尺寸符合电子工业协会标准ß内电极结构,具有高可靠性ß优良的焊接性能和耐老化性能Sunlord片式NTC热敏电阻温度感知型NTC产品结构玻璃玻璃镍/锡镍/锡外电极Ag外电极Ag内电极Ag/Pd瓷体瓷体单层结构多层结构Sun
8、lord片式NTC热敏电阻产品编号方式SDNT1005X103F3380FTF①②③④⑤⑥⑦⑧⑨①类别②外形尺寸③内部代号(长×宽)(mm)片式NTC热敏电阻器X1005[0402]1.0×0.51608[0603]1.6×0.82012[0805]2.0×1.25④25℃电阻值⑥B常数(25-50℃)ExampleNominalValueExampleNominalValue⑤电阻值公差1010.1kΩ3380
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