如果您打算在整個溫度范圍內(nèi)均使用熱敏電阻溫度傳感器件,那么該器件的設計工作會頗具挑戰(zhàn)性。熱敏電阻通常為一款高阻抗、電阻性器件,因此當您需要將熱敏電阻的阻值轉(zhuǎn)換為電壓值時,該器件可以簡化其中的一個接口問題。然而更具挑戰(zhàn)性的接口問題是,如何利用線性 ADC 以數(shù)字形式捕獲熱敏電阻的非線性行為。“熱敏電阻”一詞源于對“熱度敏感的電阻”這一描述的概括。熱敏電阻包括兩種基本的類型,分別為正溫度系數(shù)熱敏電阻和負溫度系數(shù)熱敏電阻。負溫度系數(shù)熱敏電阻非常適用于高精度溫度測量。 半導體熱敏電阻材料有單晶半導體、多晶半導體、玻璃半導體、有機半導體以及金屬氧化物等。山東溫度控制熱敏電阻生產(chǎn)商

NTC熱敏半導瓷大多是尖晶石結(jié)構(gòu)或其他結(jié)構(gòu)的氧化物陶瓷,具有負的溫度系數(shù),電阻值可近似表示為:Rt = RT *EXP(Bn*(1/T-1/T0)式中RT、RT0分別為溫度T、T0時的電阻值,Bn為材料常數(shù).陶瓷晶粒本身由于溫度變化而使電阻率發(fā)生變化,這是由半導體特性決定的.
NTC熱敏電阻器的發(fā)展經(jīng)歷了漫長的階段.1834年,科學家***發(fā)現(xiàn)了硫化銀有負溫度系數(shù)的特性.1930年,科學家發(fā)現(xiàn)氧化亞銅-氧化銅也具有負溫度系數(shù)的性能,并將之成功地運用在航空儀器的溫度補償電路中.隨后,由于晶體管技術(shù)的不斷發(fā)展,熱敏電阻器的研究取得重大進展.1960年研制出了NTC熱敏電阻器.NTC熱敏電阻器***用于測溫、控溫、溫度補償?shù)确矫妫旅娼榻B一個溫度測量的應用實例. 山東溫度控制熱敏電阻生產(chǎn)商熱敏電阻通常為一款高阻抗、電阻性器件,因該器件可以簡化其中的一個接口問題。

上海子譽電子陶瓷有限公司與您分享熱敏電阻的技術(shù)參數(shù):
①標稱阻值Rc:一般指環(huán)境溫度為25℃時熱敏電阻器的實際電阻值。
②實際阻值RT:在一定的溫度條件下所測得的電阻值。
③材料常數(shù):它是一個描述熱敏電阻材料物理特性的參數(shù),也是熱靈敏度指標,B值越大,表示熱敏電阻器的靈敏度越高。應注意的是,在實際工作時,B值并非一個常數(shù),而是隨溫度的升高略有增加。
④電阻溫度系數(shù)αT:它表示溫度變化1℃時的阻值變化率,單位為%/℃。
熱敏電阻的工作原理:
熱敏電阻將長期處于不動作狀態(tài);當環(huán)境溫度和電流處于c區(qū)時,熱敏電阻的散熱功率與發(fā)熱功率接近,因而可能動作也可能不動作。熱敏電阻在環(huán)境溫度相同時,動作時間隨著電流的增加而急劇縮短;熱敏電阻在環(huán)境溫度相對較高時具有更短的動作時間和較小的維持電流及動作電流。
1、ptc效應是一種材料具有ptc(positive temperature coefficient)效應,即正溫度系數(shù)效應,*指此材料的電阻會隨溫度的升高而增加。如大多數(shù)金屬材料都具有ptc效應。在這些材料中,ptc效應表現(xiàn)為電阻隨溫度增加而線性增加,這就是通常所說的線性ptc效應。 嘉定區(qū)恒溫加熱熱敏電阻廠家供應。

鈦酸鋇半導瓷的PTC效應起因于粒界(晶粒間界).對于導電電子來說,晶粒間界面相當于一個勢壘.當溫度低時,由于鈦酸鋇內(nèi)電場的作用,導致電子極容易越過勢壘,則電阻值較?。敎囟壬叩骄永稂c溫度(即臨界溫度)附近時,內(nèi)電場受到破壞,它不能幫助導電電子越過勢壘.這相當于勢壘升高,電阻值突然增大,產(chǎn)生PTC效應.鈦酸鋇半導瓷的PTC效應的物理模型有海望表面勢壘模型、丹尼爾斯等人的鋇缺位模型和疊加勢壘模型,它們分別從不同方面對PTC效應作出了合理解釋.熱敏電阻主要缺點:除特殊高溫熱敏電阻外,絕大多數(shù)熱敏電阻*適合0~150℃范圍,使用時必須注意。浙江熱敏電阻銷售電話
熱敏電阻在環(huán)境溫度相對較高時具有更短的動作時間和較小的維持電流及動作電流。山東溫度控制熱敏電阻生產(chǎn)商
基本特性:熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}:R:溫度T(K)時的電阻值、Ro:溫度T0、(K)時的電阻值、B:B值、*T(K)=t(ºC)+273.15。實際上,熱敏電阻的B值并非是恒定的,其變化大小因材料構(gòu)成而異,比較大甚至可達5K/°C。因此在較大的溫度范圍內(nèi)應用式1時,將與實測值之間存在一定誤差。此處,若將式1中的B值用式2所示的作為溫度的函數(shù)計算時,則可降低與實測值之間的誤差,可認為近似相等。山東溫度控制熱敏電阻生產(chǎn)商
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