正溫度系數(shù)熱敏電阻的工作原理:正溫度系數(shù)熱敏電阻以鈦酸鋇(BaTiO3)為基本材料,再摻入適量的稀土元素,利用陶瓷工藝高溫燒結而成。純鈦酸鋇是一種絕緣材料,但摻人適量的稀土元素如(La)和鈮(Nb)等以后,變成了半導體材料,被稱半導體化鈦酸鋇。它是一種多晶體材料,晶粒之間存在著晶粒界面,對于導電電子而言,晶粒間界面相當于一個位壘。當溫度低時,由于半導體化鈦酸鋇內電場的作用,導電電子可以很容易越過位壘,所以電阻值較小;當溫度升高到居里點溫度(即臨界溫度,此元件的“溫度控制點”一般為鈦酸鋇的居里點,為120℃)時,內電場受到破壞,不能幫助導電電子越過位全,所以表現(xiàn)為電阻值的急劇增加。因為這種元件具有未達居里點前電阻隨溫度變化非常緩慢,具有恒溫、調溫和自動控溫的功能,只發(fā)熱,不發(fā)紅,無明火,不易燃燒,可應用于交、直流電壓(3~440V)場合,使用壽命長,非常適用于電動機等電器裝置的過熱檢測。熱敏電阻的抗干擾能力較差,易受到周圍環(huán)境的干擾。寧波電磁爐熱敏電阻哪家優(yōu)惠
負溫度系數(shù)熱敏電阻:NTC熱敏半導瓷大多是尖晶石結構或其他結構的氧化物陶瓷,具有負的溫度系數(shù),電阻值可近似表示為:R(T)=R(T0)*exp(Bn(1/T-1/T0))。式中R(T)、R(T0)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熱敏電阻器普遍用于測溫、控溫、溫度補償?shù)确矫?。熱敏電阻的理論研究和應用開發(fā)已取得了引人注目的成果。隨著高、精、尖科技的應用,對熱敏電阻的導電機理和應用的更深層次的探索,以及對性能優(yōu)良的新材料的深入研究,將會取得迅速發(fā)展。蘇州電機熱敏電阻公司由于熱敏電阻具有獨特的正溫度系數(shù)電阻特性,因而極為適合用作過流保護器件。
熱敏電阻的工作原理:環(huán)境溫度對高分子PTC熱敏電阻的影響高分子PTC熱敏電阻是一種直熱式、階躍型熱敏電阻,其電阻變化過程與自身的發(fā)熱和散熱情況有關,因而其維持電流(ihold)、動作電流(itrip)及動作時間受環(huán)境溫度影響。當環(huán)境溫度和電流處于a區(qū)時,熱敏電阻發(fā)熱功率大于散熱功率而會動作;當環(huán)境溫度和電流處于b區(qū)時發(fā)熱功率小于散熱功率,高分子PTC熱敏電阻由于電阻可恢復,因而可以重復多次使用。為熱敏電阻動作后,恢復過程中電阻隨時間變化。電阻一般在十幾秒到幾十秒中即可恢復到初始值1.6倍左右的水平,此時熱敏電阻的維持電流已經恢復到額定值,可以再次使用了。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復相對較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復相對較慢。
實驗表明,在工作溫度范圍內,PTC熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似用實驗公式表示:R(T)=R(T0)*exp(Bp(T-T0))。式中R(T)、R(T0)表示溫度為T、T0時電阻值,Bp為該種材料的材料常數(shù)。PTC效應起源于陶瓷的粒界和粒界間析出相的性質,并隨雜質種類、濃度、燒結條件等而產生明顯變化。較近,進入實用化的熱敏電阻中有利用硅片的硅溫度敏感元件,這是體型小且精度高的PTC熱敏電阻,由n型硅構成,因其中的雜質產生的電子散射隨溫度上升而增加,從而電阻增加。熱敏電阻的響應時間和準確性與其結構和材料有關。
半導體熱敏電阻材料:這類材料有單晶半導體、多晶半導體、玻璃半導體、有機半導體以及金屬氧化物等。它們均具有非常大的電阻溫度系數(shù)和高的電阻率,用其制成的傳感器的靈敏度也相當高。按電阻溫度系數(shù)也可分為負電阻溫度系數(shù)材料和正電阻溫度系數(shù)材料.在有限的溫度范圍內,負電阻溫度系數(shù)材料a可達-6*10-2/℃,正電阻溫度系數(shù)材料a可高達-60*10-2/℃以上。如飲酸鋇陶瓷就是一種理想的正電阻溫度系數(shù)的半導體材料。上述兩種材料均普遍用于溫度測量、溫度控制、溫度補瞬、開關電路、過載保護以及時間延遲等方面,如分別用子制作熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻延遲繼電錯等。這類材料由于電阻和流度呈指數(shù)關系,因此測溫范圍狹窄、均勻性也差。熱敏電阻的響應速度通??梢酝ㄟ^減小其尺寸和厚度進行改善。無錫貼片熱敏電阻型號
熱敏電阻通常需要校準,以確保其準確性和穩(wěn)定性。寧波電磁爐熱敏電阻哪家優(yōu)惠
金屬熱敏電阻材料:此類材料作為熱電阻測溫、限流器以及自動恒溫加熱元件均有較為普遍的應用。如鉑電阻溫度計、鎳電阻溫度計、銅電阻溫度計等。其中鉑測溫傳感器在各種介質中(包括腐蝕性介質),表現(xiàn)出明顯的高精度和高穩(wěn)定的特征。但是,由于鉑的稀缺和價格昂貴而使它們的普遍應用受到一定的限制。銅測溫傳感器較便宜,但在腐蝕性介質中長期使用,可導致靜態(tài)特性與阻值發(fā)生明顯變化。較近有資料報導,銅測溫傳感器可在空氣介質中-60~180℃溫度范圍使用。但是,國外為了在-60~180℃長期地測量溫度和在250℃短期測量溫度,普遍大量使用著鎳測溫傳感器,并認為鎳是一種較理想的材料,因為它們具有高的靈敏度、滿意的重現(xiàn)性和穩(wěn)定性。寧波電磁爐熱敏電阻哪家優(yōu)惠
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熱敏電阻有多個重要特性參數(shù)。首先是電阻值,它是在特定溫度下熱敏電阻呈現(xiàn)的電阻大小,通常會標注在產品規(guī)格書中,如 25℃時的電阻值。這一參數(shù)是選擇熱敏電阻的基礎,決定了其在電路中的初始狀態(tài)。其次是 B 值,它反映了熱敏電阻的溫度系數(shù),是衡量熱敏電阻對溫度敏感程度的關鍵指標。B 值越大,熱敏電阻的電阻值隨溫度變化越明顯,靈敏度越高。另外,耗散系數(shù)表示熱敏電阻在單位溫度變化時所消耗的功率,它影響著熱敏電阻在實際工作中的發(fā)熱情況和穩(wěn)定性。還有熱時間常數(shù),指熱敏電阻在溫度發(fā)生突變時,電阻值達到較終變化量的 63.2% 所需的時間,體現(xiàn)了熱敏電阻對溫度變化的響應速度,這些特性參數(shù)共同決定了熱敏電阻在不同應...