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麗水負溫度系數熱敏電阻哪家劃算

來源: 發(fā)布時間:2024-01-08

熱敏電阻的檢測:檢測時,用萬用表歐姆檔(視標稱電阻值確定檔位,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際阻值,并與標稱阻值相對比,二者相差在±2Ω內即為正常。實際阻值若與標稱阻值相差過大,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上,即可進行第二步測試—加溫檢測,將一熱源(例如電烙鐵)靠近熱敏電阻對其加熱,觀察萬用表示數,此時如看到萬用示數隨溫度的升高而改變,這表明電阻值在逐漸改變(負溫度系數熱敏電阻器NTC阻值會變小,正溫度系數熱敏電阻器PTC阻值會變大),當阻值改變到一定數值時顯示數據會逐漸穩(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。熱敏電阻的電路布局應合理,以避免干擾和噪聲。麗水負溫度系數熱敏電阻哪家劃算

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熱敏電阻是電阻溫度計,或電阻取決于溫度的電阻。該術語是“熱”和“電阻”的組合。它由金屬氧化物制成,壓成珠子,圓盤或圓柱形,然后用不透氣的材料如環(huán)氧樹脂或玻璃封裝。熱敏電阻的類型有兩種:負溫度系數(NTC)和正溫度系數(PTC)。使用NTC熱敏電阻,當溫度升高時,電阻會降低。相反,當溫度降低時,電阻增加。這類熱敏電阻使用量較多。PTC熱敏電阻的工作方式略有不同。當溫度升高時,電阻增加,而當溫度降低時,電阻降低。這種類型的熱敏電阻通常用作保險絲。通常,熱敏電阻在目標溫度附近約50C的有限溫度范圍內實現高精度。該范圍取決于基極電阻。麗水負溫度系數熱敏電阻哪家劃算熱敏電阻的制造工藝包括氧化、壓縮、拉伸等方法。

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熱敏電阻的特點:熱敏電阻是開發(fā)早、種類多、發(fā)展較成熟的敏感元器件。熱敏電阻由半導體陶瓷材料組成,熱敏電阻是用半導體材料,大多為負溫度系數,即阻值隨溫度增加而降低。熱敏電阻主要特點有靈敏度較高;工作溫度范圍寬;體積小;使用方便;易加工成復雜的形狀,可大批量生產;穩(wěn)定性好、過載能力強。由于半導體熱敏電阻有獨特的性能,所以在應用方面它不只可以作為測量元件,還可以作為控制元件和電路補償元件。熱敏電阻普遍用于家用電器、電力工業(yè)、通訊科學、宇航等各個領域,發(fā)展前景極其廣闊。

熱敏電阻工作原理:熱敏電阻的基本電氣特性是其電阻值隨溫度變化而改變,熱敏電阻自身溫度會隨周圍溫度或電流通過熱敏電阻而導致的自熱而改變。如在溫度測量、控制和補償的應用中,要求熱敏電阻自耗功率維持在較小,免得引起自熱。當周圍溫度保持不變時,熱敏電阻的阻值是熱敏電阻自耗功率的函數,此時熱敏電阻溫度升高到高于環(huán)境溫度。在有些工作條件下,溫度可升高100~200℃電阻可降至低電流條件下電阻值的千分之在有些應用領域可利用熱敏電阻自身加熱特性。在自熱狀態(tài)下,熱敏電阻對改變熱敏電阻的熱傳導率的任何條件都是熱敏感的,如果散熱速率可理想地固定不變,則熱敏電阻對功率輸入是敏感的,因而,熱敏電阻適合于電壓電平或功率電平控制場合。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。

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PTC熱敏電阻的分類有哪些?PTC熱敏電阻根據其材質的不同分為:陶瓷PTC熱敏電阻和有機高分子PTC熱敏電阻。PTC熱敏電阻根據其用途的不同分為:恒溫加熱用PTC熱敏電阻、過流保護用PTC熱敏電阻、過熱保護用PTC熱敏電阻、溫度傳感用PTC熱敏電阻、延時啟動用PTC熱敏電阻。PTC熱敏電阻按結構及形狀分為: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。熱敏電阻的響應時間和穩(wěn)定性可以通過校準和改進材料進行改善。麗水負溫度系數熱敏電阻哪家劃算

熱敏電阻的應用領域可以擴展到環(huán)境監(jiān)測和醫(yī)療領域。麗水負溫度系數熱敏電阻哪家劃算

熱敏電阻的作用之測溫:作為測量溫度的熱敏電阻傳感器一般結構較簡單,價格較低廉。沒有外面保護層的熱敏電阻只能應用在干燥的地方;密封的熱敏電阻不怕濕氣的侵蝕、可以使用在較惡劣的環(huán)境下。由于熱敏電阻傳感器的阻值較大,故其連接導線的電阻和接觸電阻可以忽略,因此熱敏電阻傳感器可以在長達幾千米的遠距離測量溫度中應用,測量電路多采用橋路。熱敏電阻的作用之溫度補償:熱敏電阻傳感器可在一定的溫度范圍內對某些元器件濕度進行補償。例如,動圈式儀表表頭中的動圈由銅線繞制而成,溫度升高,電阻增大,引起溫度的誤差。因而可以在動圈的回路中將負溫度系數的熱敏電阻與錳銅絲電阻并聯(lián)后再與被補償元器件串聯(lián),從而抵消內于溫度變化所產生的誤差。麗水負溫度系數熱敏電阻哪家劃算