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了解热敏电阻是什么的文章

电脑杂谈  发布时间:2020-07-20 01:07:35  来源:网络整理

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普通电阻的电阻几乎不受温度变化的影响,但热敏电阻却完全不同. 其电阻随温度变化而变化. 它是使用温度来控制电阻的电阻的组件.

热敏电阻是具有半导体的电阻值随温度而显着变化的特性的热敏元件. 它由根据不同配方的某些金属氧化物制成. 在一定温度范围内,根据被测热敏电阻的电阻变化可以得知被测介质的温度变化.

热敏电阻将长时间不活动;当环境温度和电流在c区时,热敏电阻的散热功率接近于加热功率,因此它可能会或可能不会运行. 当环境温度相同时,热敏电阻的工作时间随着电流的增加而急剧下降;当环境温度较高时,热敏电阻的工作时间较短,维护电流和工作电流较小. 热敏电阻有多种形状,例如球形,棒形,管状,圆形等.

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热敏电阻类型: 正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC). PTC热敏电阻的电阻值随温度升高而增加,而NTC热敏电阻的电阻值随温度升高而减小. 目前使用最广泛的是NTC热敏电阻.

主要功能

对温度的敏感性高,热惯性低,寿命长,尺寸小,结构简单,并可制成各种形状和结构. 因此,随着工农业生产和科学技术的发展,该组件已被广泛使用,例如温度测量,温度控制,温度补偿,液位测量,气压测量,火灾报警,气象测深,开关电路,负载保护,脉动电压抑制,时间延迟,稳定幅度,自动增益调整,微波和激光功率测量等.

随着现代军事技术,特别是航天技术的发展,除了对高可靠性,长寿命,超高温和超低温的要求外,热敏电阻还要求更高的灵敏度,无散热性和优异的性能. 辐射功率热敏器件.

一个,PTC热敏电阻

PTC(正温度系数)是指热敏电阻现象或材料,其温度系数为正,并且在特定温度下电阻急剧增加. 可以用作恒温传感器. 该材料是一种以BaTIO3或SrTIO3或PbTIO3为主要成分的烧结体,并掺有少量的Nb,Ta,Bi,Sb,Y,La和其他氧化物以控制原子价,使其成为半导体. 半导体化的BaTiO3和其他材料简称为半导体(散装)瓷. 同时,添加了锰,铁,铜,铬等增加正电阻温度系数的氧化物,并通过常规陶瓷工艺形成. 高温烧结使钛酸铂及其固溶体半导电,从而获得正热敏电阻材料. 温度系数和居里点温度随组成和烧结条件(特别是冷却温度)而变化.

钛酸钡晶体是钙钛矿型结构,是铁电材料,纯钛酸钡是绝缘材料. 在适当的热处理之后,向钛酸钡材料中添加微量稀土元素,在居里温度附近,电阻率急剧增加几个数量级,从而产生PTC效应. 此效应与BaTiO3晶体的铁电性和居里温度附近有关. 材料的相变与材料的相变有关. 钛酸钡半导体瓷是一种多晶材料,并且晶粒之间存在晶间界面. 当半导体瓷达到一定温度或电压时,晶界发生变化,电阻急剧变化.

钛酸钡半导体瓷的PTC效应源自晶界(晶界). 对于传导电子,晶粒之间的界面相当于势垒. 当温度低时,由于钛酸钡中的电场,电子容易越过势垒,并且电阻值小. 当温度升高到居里点温度(即临界温度)附近时,内部电场将被破坏,并且无法帮助导电电子越过势垒. 这等效于势垒的增加和电阻值的突然增加半导体热敏电阻,从而导致PTC效应. 钛酸钡半导体陶瓷的PTC效应的物理模型包括海景表面势垒模型,Daniels等人的钡缺乏模型和叠加势垒模型. 它们从不同方面为PTC效应提供了合理的解释.

实验表明,在工作温度范围内,PTC热敏电阻的电阻-温度特性可通过以下实验公式来估算:

RT = RT0expBp(T-T0)

其中RT和RT0代表温度为T和T0时的电阻值,Bp为材料的材料常数.

PTC效应源于晶界的性质和陶瓷晶界之间的沉淀相,并且随杂质的类型,浓度和烧结条件而显着变化. 近来,在已投入实际使用的热敏电阻中,有使用硅晶片的硅热敏元件. 这是一种具有大尺寸和高精度的PTC热敏电阻. 它由n型硅制成. 由其中的杂质引起的电子散射随温度增加. 增加,因此阻力也增加.

PTC热敏电阻出现在1950年,随后是1954年以钛酸钡为主要材料的PTC热敏电阻. PTC热敏电阻可用于工业中的温度测量和控制,以及汽车某些零件的温度检测和调节. 它们还广泛用于民用设备中,例如控制瞬时锅炉,空调和冷库的水温,将其自身的加热用于气体分析和风速机. 这是在加热器,电动机,变压器,大功率晶体管和其他电器上应用过热和过热保护的示例.

除了用作加热元件内的功能,并且还具有开关的作用. 使用该电阻温度特性作为加热源. 作为加热元件,加热器,电烙铁,壁橱,空调等也可以用于防止电器过热.

两个NTC热敏电阻

NTC(负温度系数)是指热敏电阻属氧化物制成的半导体陶瓷,它们被充分混合,成形和烧结,并且可以制成负温度. 系数(NTC)热敏电阻. 电阻率和材料常数随材料组成比,烧结气氛,烧结温度和结构状态而变化. 还出现了以碳化硅,硒化锡和氮化钽为代表的非氧化物NTC热敏电阻材料.

NTC导热陶瓷主要是尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷,它们具有负温度系数,其电阻值可以近似表示为:

式中,RT和RT0分别为温度T和T0时的电阻值,Bn为材料常数. 陶瓷颗粒本身的电阻率随温度变化而变化,这取决于半导体的特性.

NTC热敏电阻的发展经历了很长的时期. 1834年,科学家首次发现硫化银的温度系数为负. 1930年,科学家发现氧化亚铜-氧化亚铜也具有负温度系数的性能,并成功地将其用于航空仪器的温度补偿电路中. 随后,由于晶体管技术的不断发展,热敏电阻的研究取得了重大进展. N1C热敏电阻开发于1960年. NTC热敏电阻广泛用于温度测量,温度控制,温度补偿等.

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热敏电阻温度计的精度可以达到0.1℃,并且温度感应时间可以短至10s或更短. 它不仅适用于粮仓温度计,而且还适用于食品存储,医药与健康,科学农业,海洋,深井,高海拔和冰川中的温度测量.

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Crit1Cal温度电阻器CTR(Crit1Cal温度电阻器)具有负电阻突变的特征. 在一定温度下,电阻值随着温度的升高而急剧下降,并且具有较大的负温度系数. 构成材料是诸如钒,钡,锶和磷的元素氧化物的混合烧结体. 它是一种半玻璃半导体,也称为玻璃热敏电阻CTR. 突然变化的温度随着锗,钨,钼和其他氧化物的添加而变化. 这是由于掺入了不同的杂质,使得氧化钒的晶格间距不同. 如果在适当的还原气氛中转变为二氧化钒,则电阻突变温度会变大;如果进一步还原为三氧化二钒,则突然的变化消失. 产生电阻的突然变化的温度对应于半玻璃半导体的物理特性的突然变化的位置,因此发生半导体-金属相移. CTR可用作温度控制和其他应用程序.

热敏电阻的理论研究和应用开发取得了显著成果. 随着高科技,高精度和尖端技术的应用,对热敏电阻导电机理和应用的更深入探索,以及对性能优异的新材料的深入研究,将实现快速发展.

热材料通常可分为三类: 半导体,金属和合金,简要介绍如下.

半导体热敏电阻材料

这类材料包括单晶半导体,多晶半导体,玻璃半导体,有机半导体和金属氧化物. 它们都具有非常大的电阻温度系数和高电阻率,并且由它们制成的传感器的灵敏度也很高. 根据电阻温度系数,也可以分为负电阻温度系数材料和正电阻温度系数材料. 在有限的温度范围内,电阻材料a的负温度系数可以达到-6 * 10-2 /℃,电阻材料a的正温度系数可以达到-60 * 10-2 /℃以上. 例如,钡陶瓷是具有正电阻温度系数的理想半导体材料. 以上两种材料被广泛用于温度测量,温度控制,温度补偿,开关电路半导体热敏电阻,过载保护和延时等方面,例如制作热敏电阻温度计,热敏电阻开关和热敏电阻温度计,热敏电阻开关和热敏电阻. 延迟继电器误差等. 这类材料在电阻和流动性之间具有指数关系,因此温度测量范围狭窄且均匀性很差.

金属热敏电阻材料

这类材料被广泛用作热阻温度测量,限流器和自动恒温加热元件. 如铂电阻温度计,镍电阻温度计,铜电阻温度计等. 其中,铂侧温度传感器在各种介质(包括腐蚀性介质)中显示出高精度和高稳定性的明显特征. 然而,由于铂的稀缺性和高价格,其广泛应用受到限制. 铜温度传感器较便宜,但在腐蚀性介质中长期使用会导致静态特性和电阻发生重大变化. 近来,有报道称铜质温度传感器可以在空气介质中在-60〜180℃的温度范围内使用. 但是,在国外,为了在-60〜180℃下长时间测量温度,在250℃下短期测量温度,通常使用大量的镍温度传感器,镍被认为是理想的. 材料具有很高的敏感性和满意度. 重现性和稳定性.

合金热敏电阻材料

合金热敏电阻材料也称为热敏电阻合金. 该合金具有高电阻率,并且电阻值对温度变化更敏感. 它是制造温度敏感传感器的良好材料.

作为温度传感器,热敏电阻合金的性能要求如下:

(1)足够的电阻率;

(2)很高的电阻温度系数;

(3)的线性膨胀系数接近实验材料;

(4)应变敏感性系数小;

(5)在工作温度范围内进行加热和冷却时,电阻温度曲线应具有良好的重复性.

零功率电阻:

表示在一定温度下测量PTC热敏电阻值时,添加到PTC热敏电阻的功耗非常低,因此可以忽略PTC热敏电阻的功耗引起的电阻变化. 额定零功率电阻是指在25°C的环境温度下测得的零功率电阻值.

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居里温度Tc:

对于PTC热敏电阻的应用,电阻值开始急剧增加的温度很重要,我们将其定义为居里温度. 居里温度RTc = 2 * Rmin对应的PTC热敏电阻的电阻.

温度系数α:

PTC热敏电阻的温度系数定义为由温度变化引起的电阻的相对变化. 温度系数越大,PTC热敏电阻对温度变化越敏感. α=(lgR2-lgR1)/ lge(T2-T1)

额定电压VN:

额定电压是低于最大工作电压Vmax的电源电压. 通常Vmax = VN + 15 [%]

击穿电压VD:

击穿电压是指PTC热敏电阻的最高耐压能力. 当击穿电压高于此值时,PTC热敏电阻将无法击穿.

表面温度Tsurf:

表面温度Tsurf是指PTC热敏电阻在指定电压下与周围环境长时间处于热平衡状态时的表面温度.

动作当前Ik:

流经PTC热敏电阻的电流足以使PTC热敏电阻的自热温度超过居里温度,该电流称为工作电流. 最小工作电流称为最小工作电流.

无效的当前墨水:

流经PTC热敏电阻的电流不足以导致PTC热敏电阻的自热温度超过居里温度. 该电流称为非工作电流. 不工作电流的最大值称为最大不工作电流.

技术参数:

①标称电阻值Rc: 通常是指环境温度为25℃时热敏电阻的实际电阻值.

②实际电阻值RT: 在一定温度条件下测得的电阻值.

③材料常数: 是描述热敏电阻材料物理特性的参数,也是热敏性的指标. B值越大,热敏电阻的灵敏度越高. 应该注意的是,在实际工作中,B值不是一个常数,而是随着温度的升高而略有增加.

④电阻温度系数αT: 代表温度变化1℃时电阻的变化率,单位为%/℃.

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⑤时间常数τ: 热敏电阻具有热惯性,并且时间常数是描述热敏电阻的热惯性的参数. 定义为当环境温度在无功耗状态下突然从特定温度变为另一特定温度时,热敏电阻主体温度改变两个特定温度之差的63.2%所需的时间. . τ越小,热敏电阻的热惯性越小.


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