深圳市新晨陽電子有限公司
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熱敏電阻材料-風華-熱敏電阻ntc
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半導體熱敏電阻材料這類材料有單晶半導體、多晶半導體、玻璃半導體、有機半導體以及金屬氧化物等。
它們均具有非常大的電阻溫度系數和高的龜阻率,用其制成的傳感器的靈敏度也相當高。
按電阻溫度系數也可分為負電阻溫度系數材料和正電阻溫度系數材料。
電解電容由于有正負極性,因此在電路中使用時不能顛倒聯接。
在電源電路中,輸出正電壓時電解電容的正極接電源輸出端,負極接地,輸出負電壓時則負極接輸出端,正極接地.當電源電路中的濾波電容極性接反時。
因電容的濾波作用大大降低,一方面引起電源輸出電壓波動,另一方面又因反向通電使此時相當于一個電阻的電解電容發熱。
當反向電壓超過某值時,電容的反向漏電電阻將變得很小,這樣通電工作不久,即可使電容因過熱而炸裂損壞.
熱敏電阻一般都有哪些參數標識呢?
熱敏電阻: 電阻的物理特征用下列參數示意: 電阻'>電阻值、B值、耗散系數、熱工夫常數、電阻'>電阻溫度系數。 電阻'>電阻值:R〔Ω〕
需的工夫便是熱工夫系數 τ。 電阻'>電阻溫度系數:α〔%/℃〕α是示意熱敏電阻'>電阻器溫度每變革1oC,其電阻'>電阻值變革水平的系數〔即變革率〕,用α=1/R
影響熱敏電阻器性能的其它參數是自加熱
影響熱敏電阻器性能的其它參數是自加熱,熱時間常數和誤差。
一個熱敏電阻的效果是基于電阻-溫度曲線,它提供了用于評估熱敏電阻的測量值的標準上。
電阻-溫度曲線是影響其測量的首要因素。根據依賴于該熱敏電阻材料的曲線與溫度的熱敏電阻的電阻而變化。
典型的熱敏電阻器可具有幾千歐姆的電阻在其測量范圍內,只有幾百歐姆的上層溫度端的低溫端。
熱敏電阻通常是用半導體材料制成的,它的電阻隨溫度變化而急劇變化。
熱敏電阻分為負溫度系數熱敏電阻和正溫度系數(PTC)熱敏電阻兩種。
NTC熱敏電阻的體積很小,其阻值隨溫度變化比金屬電阻要靈敏得多,因此,它被廣泛用于溫度測量、溫度控制以及電路中的溫度補償、時間延遲等。