








热敏电阻传感器用于温度的补偿,热敏电阻传感器可在一定的温度范围内对某些元器件湿度进行补偿。
例如,动圈式仪表表头中的动圈由铜线绕制而成。
温度升高,电阻增大,引起温度的误差。
因而可以在动圈的回路中将负温度系数的热敏电阻与锰铜丝电阻并联后再与被补偿元器件串联,热敏电阻,从而抵消内于温度变化所产生的误差。
在晶体管电路、对数放大器中,也常用热敏电阻组成补偿电路,补偿由于温度引起的漂移误差。
热敏电阻传感器的过热保护,过热保护分直接保护利间接保护。
热敏电阻工作温度范围是环境温度范围,热敏电阻在零功率下连续工作。
额定功耗是25℃时连续加在热敏电阻上的额定功率。
耗散因数是在特定环境下由其耗散功率引起的热敏电阻温度变化的比率
热敏电阻时间常数是热敏电阻体温从初始温度到温度变化的63.2%在零功率条件下热敏电阻的特定温度。
热敏电阻的结构和性能
这些热敏电阻由直接烧结到陶瓷体中的铂合金引线制成。
它们通常提供快速的响应时间,更好的稳定性,并允许在比盘片式和片式热敏电阻传感器更高的温度下工作。
当电流通过电阻R时,由于施加的电压,由于I2R加热效应,功耗以热量的形式消耗。
由于热敏电阻中电流的自热效应,热敏电阻会随着电流的变化而改变其电阻。
由于负载电流的作用,热敏电阻加热并相对缓慢地降低其电阻,因为通过它的功耗足以保持其低电阻值,其中大部分施加在负载两端的电压。
由于其质量的热惯性,这种加热效应需要几秒钟的时间,在此期间负载电流逐渐增加而不是瞬间增加。
当把压敏电阻用作滤波应用时,其限制之一是:其保护功能降级,这可能是电压浪涌重复性冲击的结果。
压敏电阻器是由陶瓷材料制成的。多数压敏电阻其主要成分是氧化锌。
同时添加了少量其它氧化物,如铋,钴,锰等。因此,压敏电阻有时被称为金属氧化物压敏电阻或MOVs。
在制造过程中,热敏电阻封装,原始的陶瓷粉末进行混合、成形,然后烧制。并用金属化来实现电气连接。
在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,热敏电阻器,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无负温度系数热敏电阻(NTC)的检测:
用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:A Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,热敏电阻型号,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。B 测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。C 注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止**温度对测试产生影响。
热敏电阻是一种由过渡金属氧化物作为主要材料制成的半导体陶瓷元件。
它具有对温度变化的良好反应;即温度升高时电阻减小。
因此根据电阻设定温度可以进行温度控制,所以采用NTC热敏电阻和温度传感器来测试和控制温度。
热敏电阻的关键技术参数
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