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发布时间:2020-08-23 19:29:53
NTC热敏电阻的选型必须要根据使用环境和耐候性选取合适的NTC温度传感器的产品,不恰当的选型会导致NTC热敏电阻出现不良现象,由于热敏电阻受到水分渗透,导致阻值产生异常和金属迁移,是指受电场影响金属成分横穿非金属体的移动现象,电气中常使用金属有、银、铜、锡、铅
NTC热敏电阻中的金属离子会瞬间短路,造成温度传感器的失效,从而影响监测温度的准确性。我们可以通过在额定电压分别为5V或者10V电压,把产品放入恒温恒湿箱内,连接万用表采集相关的数据,当输出的电压反复在某个阶段低落时,这样显示NTC热敏电阻就出现不良现象。利用这一特性,可将NTC热敏电阻通过测量其电阻值来确定相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的。
热敏电阻厂在有些工作条件下,温度可升高100~200℃电阻可降至低电流条件下电阻值的千分之在有些应用领域可利用热敏电阻自身加热特性。在自热状态下,热敏电阻对改变热敏电阻的热传导率的任何条件都是热敏感的,如果散热速率可理想地固定不变,则热敏电阻对功率输入是敏感的,因而,热敏电阻适合于电压电平或功率电平控制场合。原理利用NTC热敏电阻在一定的测量功率下,电阻值随着温度上升而迅速下降。
NTC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。NTC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。自热问题由于热敏电阻是一个电阻,电流流过它时会产生一定的热量,因此电路设计人员应确保拉升电阻足够大,以防止热敏电阻自热过度,否则系统测量的是热敏电阻发出的热,而不是周围环境的温度。NTC热敏电阻的阻值(RT)与热力学温度(T)的典型关系曲线如下图所示,可见随着温度的升高,RT迅速减小。
该装置中的功耗,在电路使用热敏电阻,但是当没有足够的导线来“自供电”,热敏电阻体的温度是依赖于环境温度。当用于温度测量,温度控制,温度补偿等应用时,热敏电阻不会“自供电”。 当在电路中使用一个热敏电阻“自发热”,由该装置中的功耗时,热敏电阻器自身的温度依赖于热导率或周围环境的温度。有些热敏电阻设计成应用时可以互换,用于不能进行现场调节的场合,例如一台仪器,用户或现场工程师只能更换热敏电阻而无法进行校准,这种热敏电阻比普通的精度要高很多,也要贵得多。液面检测,气流检测,在应用中,例如热导率测量的热敏电阻将“自供电”。
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