








其中NTC热敏电代表的是一种负温度系数热敏电阻,而PTC是一种正温度系数,NTC是采用高纯度原料,质地均匀,性能高,陶瓷密度接近其理论值。
因此,不仅实现了小型化,而且其阻值及温度特性的均匀性非常好,对各种温度变化都能迅速响应,能够进行高灵敏度、高精度的检测。
热敏电阻是一种正温度的陶瓷发热材料:初始状态电阻很小,热敏电阻工作原理,通过电流发热后电阻迅速变大,热敏电阻使得流过电流减小、温度下降,这样可使温度自动保持在一个稳定状态。
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。
NTC热敏电阻检测方法
(一)测量标称电阻值Rt 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,即按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: (1)由标称阻值Rt的定义可知,此值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,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。 (2)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。例如,MF12-1型NTC热敏电阻,其额定功率为1W,热敏电阻器,测量功率P1=0.2mW。假定标称电阻值Rt为1kΩ,则测试电流:
注意正确操作。测试时,不要用于捏住热敏电阻体,以防止**温度对测试产生影响。 (二)估测温度系数αt 先在室温t1下测得电阻值Rt1;再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt1,测出电阻值Rt2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2。将所测得的结果输入下式: αt≈(Rt2-Rt1)/[Rt1(t2-t1)] NTC热敏电阻的αt<0。
它是在测试功率的基础上得到的固定温度下的电阻,其导致热敏电阻在相对于总测试误差可以忽略的范围内变化。
热敏电阻的设计电阻通常是指零功率时得到的电阻值,热敏电阻,通常在热敏电阻上标出。
B值代表负温度系数下的热指数。
它被定义为在零功率下电阻值的自然对数与两个温度的倒数之间的平衡之间的平衡的比率。
加热时间常数在零功率下,当温度发生突变时,用于完成热敏电阻中开始温度和结束温度之间的间隙的63.2%的时间“t”与“C”成正比。
热敏电阻是一种由锰(Mn)、镍(Ni)、铜(Cu)等成分构成的氧化物烧结体。
热敏电阻可根据需求封装成不同结构的热敏电阻元件
热敏电阻是一种随着温度的变化其电阻阻值呈相反趋势变化,且变化率极大的半导体电阻器。
通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合。
电容外部的引脚并不是直连接到电容内部,热敏电阻参数,而是经过内引线与电容内部连结的。
因此,在这一步当中我们就必要将阳极和阴极的内引线,与电容的外引线经过超声波键正当连结在一起。
外引线通常采纳镀铜的铁线也许氧化铜线以削减电阻,而内引线则直接采纳铝线与铝箔直接相连。大众注意这些小小的措施无一过错细密加工要求很高。
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