熱敏電阻的較佳使用范圍:根據(jù)控制器的偏置電流,每個(gè)熱敏電阻都有一個(gè)較佳的有效范圍,這意味著可以準(zhǔn)確記錄溫度變化很小的溫度范圍。較好選擇一個(gè)設(shè)定點(diǎn)溫度在該范圍中間的熱敏電阻。熱敏電阻的靈敏度取決于溫度。例如,熱敏電阻在較冷的溫度下可能比在較溫暖的溫度下更敏感,就像Wavelength的TCS10K510kΩ熱敏電阻一樣。使用TCS10K5時(shí),靈敏度在0°C和1°C之間為每攝氏度162mV,在25°C和26°C之間為43mV/°C,在49°C和50°之間為14mV°CC。傳感器反饋到溫度控制器的電壓限制由制造商規(guī)定。理想情況是選擇熱敏電阻和偏置電流組合,以產(chǎn)生溫度控制器允許范圍內(nèi)的電壓。熱敏電阻的響應(yīng)時(shí)間取決于它的結(jié)構(gòu)和材料。汕頭負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻哪家劃算
熱敏電阻的阻值會(huì)隨著溫度的改變而改變,而這種改變是非線性的,Steinhart-Hart公式表明了這一點(diǎn)。在進(jìn)行溫度測量時(shí),需要驅(qū)動(dòng)一個(gè)通過熱敏電阻的參考電流,以創(chuàng)建一個(gè)等效電壓,該等效電壓具有非線性的響應(yīng)。您可以使用配備在微控制器上的參照表,嘗試對(duì)熱敏電阻的非線性響應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。即使您可以在微控制器固件上運(yùn)行此類算法,但您還是需要一個(gè)高精度轉(zhuǎn)換器用于在出現(xiàn)極端值溫度時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)捕獲。您可以在數(shù)字化之前使用“硬件線性化”技術(shù)和一個(gè)較低精度的ADC。(Figure1)其中一種技術(shù)是將一個(gè)電阻RSER與熱敏電阻RTHERM以及參考電壓或電源進(jìn)行串聯(lián)。將PGA(可編程增益放大器)設(shè)置為1V/V,但在這樣的電路中,一個(gè)10位精度的ADC只能感應(yīng)很有限的溫度范圍(大約±25°C)。唐山NTC熱敏電阻價(jià)錢熱敏電阻的使用方法象普通保險(xiǎn)絲一樣,是串聯(lián)在電路中使用。
熱敏電阻出問題時(shí)如何檢查?加溫檢查:在常溫測試正常情況下進(jìn)一步測試—加溫檢查,將熱源如電吹風(fēng)靠近熱敏電阻對(duì)其加熱,觀察萬用表指針的阻值是否隨溫度的升高而增大或減小。如果萬用表的阻值隨著溫度的升高而變化說明熱敏電阻正常;若阻值無變化,說明其性能變劣,不能繼續(xù)使用。當(dāng)熱敏電阻出問題后應(yīng)盡快替換同型號(hào)規(guī)格的有品牌、質(zhì)量過硬的熱敏電阻保證電器的正常使用。熱敏電阻的應(yīng)用通常需要考慮環(huán)境溫度、溫度范圍、溫度精度等因素。熱敏電阻的電路布局應(yīng)合理,以避免干擾和噪聲。
PTC熱敏電阻的分類有哪些?PTC熱敏電阻根據(jù)其材質(zhì)的不同分為:陶瓷PTC熱敏電阻和有機(jī)高分子PTC熱敏電阻。PTC熱敏電阻根據(jù)其用途的不同分為:恒溫加熱用PTC熱敏電阻、過流保護(hù)用PTC熱敏電阻、過熱保護(hù)用PTC熱敏電阻、溫度傳感用PTC熱敏電阻、延時(shí)啟動(dòng)用PTC熱敏電阻。PTC熱敏電阻按結(jié)構(gòu)及形狀分為:圓片形(片狀)、圓柱形(柱形)、圓圈形(墊圈型)、矩片形(矩形)等多種形狀。PTC熱敏電阻按溫度變化的靈敏度分為高靈敏度型(突變型)、低靈敏度型(緩變型)熱敏電阻。熱敏電阻的制造工藝包括化學(xué)合成、燒結(jié)、鍍金等方法。
熱敏電阻的檢測:檢測時(shí),用萬用表歐姆檔(視標(biāo)稱電阻值確定檔位,一般為R×1擋),具體可分兩步操作:首先常溫檢測(室內(nèi)溫度接近25℃),用鱷魚夾代替表筆分別夾住PTC熱敏電阻的兩引腳測出其實(shí)際阻值,并與標(biāo)稱阻值相對(duì)比,二者相差在±2Ω內(nèi)即為正常。實(shí)際阻值若與標(biāo)稱阻值相差過大,則說明其性能不良或已損壞。其次加溫檢測,在常溫測試正常的基礎(chǔ)上,即可進(jìn)行第二步測試—加溫檢測,將一熱源(例如電烙鐵)靠近熱敏電阻對(duì)其加熱,觀察萬用表示數(shù),此時(shí)如看到萬用示數(shù)隨溫度的升高而改變,這表明電阻值在逐漸改變(負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器NTC阻值會(huì)變小,正溫度系數(shù)熱敏電阻器PTC阻值會(huì)變大),當(dāng)阻值改變到一定數(shù)值時(shí)顯示數(shù)據(jù)會(huì)逐漸穩(wěn)定,說明熱敏電阻正常,若阻值無變化,說明其性能變劣,不能繼續(xù)使用。熱敏電阻的電阻值對(duì)環(huán)境溫度的變化非常敏感。汕頭負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻哪家劃算
熱敏電阻將長期處于不動(dòng)作狀態(tài)。汕頭負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻哪家劃算
正溫度系數(shù)熱敏電阻的工作原理:一種材料具有PTC效應(yīng)只指此材料的電阻會(huì)隨溫度的升高而增加,如大多數(shù)金屬材料都具有PTC效應(yīng)。在這些材料中,PTC效應(yīng)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(yīng)。經(jīng)過相變的材料會(huì)呈現(xiàn)出電阻沿狹窄溫度范圍內(nèi)急劇增加幾個(gè)至十幾個(gè)數(shù)量級(jí)的現(xiàn)象,即非線性PTC效應(yīng)。多種類型的導(dǎo)電聚合體會(huì)呈現(xiàn)出這種效應(yīng),如高分子PTC熱敏電阻。這些導(dǎo)電聚合體對(duì)于制造過電流保護(hù)裝置來說非常有用。PTC熱敏電阻在-40~250℃區(qū)域內(nèi)保持阻一溫的線性變化,從而簡化電路。目前,普遍的PTC正溫度熱敏電阻的阻溫特性的突變性的,線性區(qū)域很窄,通常用于電路的過流保護(hù),不能用于溫度檢測、溫度補(bǔ)償電路。汕頭負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻哪家劃算
熱敏電阻有多個(gè)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(huì)標(biāo)注在產(chǎn)品規(guī)格書中,如 25℃時(shí)的電阻值。這一參數(shù)是選擇熱敏電阻的基礎(chǔ),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(duì)溫度敏感程度的關(guān)鍵指標(biāo)。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(shí)所消耗的功率,它影響著熱敏電阻在實(shí)際工作中的發(fā)熱情況和穩(wěn)定性。還有熱時(shí)間常數(shù),指熱敏電阻在溫度發(fā)生突變時(shí),電阻值達(dá)到較終變化量的 63.2% 所需的時(shí)間,體現(xiàn)了熱敏電阻對(duì)溫度變化的響應(yīng)速度,這些特性參數(shù)共同決定了熱敏電阻在不同應(yīng)...