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如果您打算在整個(gè)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(shè)計(jì)工作會(huì)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(dāng)您需要將熱敏電阻的阻值轉(zhuǎn)換為電壓值時(shí),該器件可以簡(jiǎn)化其中的一個(gè)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?!盁崦綦娮琛币辉~源于對(duì)“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(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻。負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻非常適用于高精度溫度測(cè)量。要確定熱敏電阻周圍的溫度,您可以借助Steinhart-Hart公式:T=1/(A0+A1(lnRT)+A3(lnRT3))來實(shí)現(xiàn)。其中,T為開氏溫度;RT為熱敏電阻在溫度T時(shí)的阻值;而A0、A1和A3則是由熱敏電阻生產(chǎn)廠商提供的常數(shù)。熱敏電阻在環(huán)境溫度相對(duì)較高時(shí)具有更短的動(dòng)作時(shí)間和較小的維持電流及動(dòng)作電流。蘇州負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻供應(yīng)商
熱敏電阻的工作原理:熱敏電阻是一種傳感器電阻,熱敏電阻的電阻值,隨著溫度的變化而改變,與一般的固定電阻不同。金屬的電阻值隨植度的升高而增大,但半導(dǎo)體則相反,它的電阻值隨溫度的升高而急劇減小,并呈現(xiàn)非線性。在溫度變化相同時(shí),熱敏電阻器的阻值變化約為鉛熱電阻的10倍,因此可以說,熱敏電阻器對(duì)溫度的變化特別敏感。半導(dǎo)體的這種溫度特性.是因?yàn)榘雽?dǎo)體的導(dǎo)電方式是載流子(電子、空穴)導(dǎo)電。由于半導(dǎo)體中載流子的數(shù)目遠(yuǎn)比金屬中的自由電子少得多,所以它的電阻率很大。隨著溫度的升高,半導(dǎo)體中參加導(dǎo)電的載流子數(shù)目就會(huì)增多,故半導(dǎo)體導(dǎo)電率就增加,它的電阻率也就降低了。蘇州負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻供應(yīng)商熱敏電阻使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇。
熱敏電阻的分類是在室溫下測(cè)得的電阻量,即25°C。根據(jù)制造商的要求,需要保持溫度的裝置具有一定的技術(shù)規(guī)格以便較佳使用。必須在選擇傳感器之前識(shí)別這些。因此,了解以下內(nèi)容非常重要:設(shè)備的較高和較低溫度是多少?在測(cè)量環(huán)境溫度50°C以內(nèi)的單點(diǎn)溫度時(shí),熱敏電阻是理想選擇。如果溫度過高或過低,熱敏電阻將無法工作。雖然有例外,但大多數(shù)熱敏電阻在-55°C至+114°C的范圍內(nèi)工作效果較佳。由于熱敏電阻是非線性的,意味著溫度與電阻值在曲線圖上繪制為曲線而不是直線,因此無法正確記錄非常高或極低的溫度。例如,非常高的溫度下的非常小的變化將記錄可忽略的電阻變化,這不會(huì)轉(zhuǎn)化為精確的電壓變化。
金屬熱敏電阻材料:此類材料作為熱電阻測(cè)溫、限流器以及自動(dòng)恒溫加熱元件均有較為普遍的應(yīng)用。如鉑電阻溫度計(jì)、鎳電阻溫度計(jì)、銅電阻溫度計(jì)等。其中鉑測(cè)溫傳感器在各種介質(zhì)中(包括腐蝕性介質(zhì)),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(jià)格昂貴而使它們的普遍應(yīng)用受到一定的限制。銅測(cè)溫傳感器較便宜,但在腐蝕性介質(zhì)中長(zhǎng)期使用,可導(dǎo)致靜態(tài)特性與阻值發(fā)生明顯變化。較近有資料報(bào)導(dǎo),銅測(cè)溫傳感器可在空氣介質(zhì)中-60~180℃溫度范圍使用。但是,國(guó)外為了在-60~180℃長(zhǎng)期地測(cè)量溫度和在250℃短期測(cè)量溫度,普遍大量使用著鎳測(cè)溫傳感器,并認(rèn)為鎳是一種較理想的材料,因?yàn)樗鼈兙哂懈叩撵`敏度、滿意的重現(xiàn)性和穩(wěn)定性。熱敏電阻的制造工藝包括氧化、壓縮、拉伸等方法。
負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻的工作原理:NTC泛指負(fù)溫度系數(shù)很大的半導(dǎo)體材料或元器件,所謂NTC熱敏電阻就是負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻。負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻是以氧化錳、氧化鉆、氧化鎳、氧化銅和氧化鋁等金屬氧化物為主要原料,采用陶瓷工藝制造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導(dǎo)體性質(zhì),完全類似于儲(chǔ)、硅晶體材料,體內(nèi)的載流子(電子和空穴)數(shù)目少,電阻較高;溫度升高,體內(nèi)載流子數(shù)目增加,自然電阻值降低。NTC熱敏電阻在室溫下的變化范圍在100~100000,Ω溫度系數(shù)為一2%6.5%。負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻類型很多,按溫度范圍分為低溫(-60~300℃)、中溫(300-600℃、高溫(>600℃)三種,有靈敏度高、穩(wěn)定性好、響應(yīng)快、壽命長(zhǎng)、價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn),普遍應(yīng)用于需要定點(diǎn)測(cè)溫的溫度自動(dòng)控制電路,如冰箱、空調(diào)、溫室等的溫控系統(tǒng)。熱敏電阻工作溫度范圍寬,常溫器件適用于-55℃~315℃,高溫器件適用溫度高于315℃。蘇州負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻供應(yīng)商
熱敏電阻的制造過程需要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制,以確保其性能和可靠性。蘇州負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻供應(yīng)商
臨界溫度熱敏電阻:臨界溫度熱敏電阻(CTR,即CriticalTemperatureResistor)具有負(fù)電阻突變特性,在某一溫度下,電阻值隨溫度的增加激劇減小,具有很大的負(fù)溫度系數(shù)。構(gòu)成材料是釩、鋇、鍶、磷等元素氧化物的混合燒結(jié)體,是半玻璃狀的半導(dǎo)體,也稱CTR為玻璃態(tài)熱敏電阻。驟變溫度隨添加鍺、鎢、鉬等的氧化物而變。這是由于不同雜質(zhì)的摻入,使氧化釩的晶格間隔不同造成的。若在適當(dāng)?shù)倪€原氣氛中五氧化二釩變成二氧化釩,則電阻急變溫度變大;若進(jìn)一步還原為三氧化二釩,則急變消失。產(chǎn)生電阻急變的溫度對(duì)應(yīng)于半玻璃半導(dǎo)體物性急變的位置,因此產(chǎn)生半導(dǎo)體-金屬相移。CTR能夠作為控溫報(bào)警等應(yīng)用。蘇州負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻供應(yīng)商