传感器电阻热敏电阻-热敏电阻-至敏电子有限公司

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    2024-7-7

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ntc热敏电阻的电阻值会随着温度的升高而下降。热敏电阻电阻值的每度变化量亦是如此。对于温度较低的应用(-55到约70°c),通常使用电阻较低的热敏电阻(2252到10,000ω)。对于温度较高的应用,传感器电阻热敏电阻,则通常使用电阻较高的热敏电阻(10,000ω以上),吸收突波热敏电阻,以优化所需温度下每度的电阻变化。热敏电阻有多种“电阻和温度关系曲线”可供选择。电阻值通常在25°c(77°f)的温度下测定。

电阻和温度关系曲线

热敏电阻的线性与rtd和热电偶不同,热敏电阻的电阻与温度特性或曲线没有相关标准。查看热敏电阻的电阻值与温度对照相关内容因此会有许多不同的规格供选择。

每种热敏电阻材料具有不同的电阻与温度“特征曲线”。一些材料具有---的稳定性,而其他材料具有更高的电阻,因此可以制造出或更小的热敏电阻。

许多制造商会列出两个温度之间的beta(b)常数(例如:3 0/50 = 3890)。这与25°c(77°f)温度下的电阻一起可用于确定特定的热敏电阻特征曲线。请参阅此网页了解omega的热敏电阻特征曲线。







1、功率型ntc热敏电阻的r25阻值的选择。

电路允许的大启动电流值决定了功率型ntc热敏电阻的阻值。

假设电源额定输入为220vac,内阻为1ω,允许的大启动电流为60a,那么选取的功率型ntc在初始状态下的阻值为:rmin=(220×1.414/60)-1=4.2(ω)

针对此应用我们建议选用功率型ntc热敏电阻的r25阻值≧4.2ω。

2、功率型ntc热敏电阻的大稳态电流的选择。

大稳态电流的选用的原则应该满足:电路实际工作电流 < 功率型ntc热敏电阻的大稳态电流。

很多电源是宽电压设计(ac 85v-264v),但产品的功率是固定的,因此要注意在低电压输入时,工作电流要比高电压输入时高许多。

根据公式: p=u*i ,在相同的功率条件下,如在85v的输入电压时,工作电流是264v的输入电压时的3倍。因此电路的实际工作电流以电压时计算的为准。






负温度系数(ntc)电阻

ntc是negative temperature coefficent 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓ntc热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。

它是以锰(mn)、钴(co)、镍(ni)、铝(al)、锌(zn)等两种或者两种以上高纯度金属氧化物为主要材料, 经共同沉淀或水热法合成的纳米粉体材料,热敏电阻,后经球磨充分混合、静压成型、高温烧结、半导体切片、划片、玻封烧结或环氧包封等封结工艺制成的,接近理论密度结构的,半导体电子陶瓷材料。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。

它具有电阻值随着温度的变化而相应变化的特性。温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。







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