臨界溫度熱敏電阻:臨界溫度熱敏電阻(CTR,即CriticalTemperatureResistor)具有負電阻突變特性,在某一溫度下,電阻值隨溫度的增加激劇減小,具有很大的負溫度系數。構成材料是釩、鋇、鍶、磷等元素氧化物的混合燒結體,是半玻璃狀的半導體,也稱CTR為玻璃態熱敏電阻。驟變溫度隨添加鍺、鎢、鉬等的氧化物而變。這是由于不同雜質的摻入,使氧化釩的晶格間隔不同造成的。若在適當的還原氣氛中五氧化二釩變成二氧化釩,則電阻急變溫度變大;若進一步還原為三氧化二釩,則急變消失。產生電阻急變的溫度對應于半玻璃半導體物性急變的位置,因此產生半導體-金屬相移。CTR能夠作為控溫報警等應用。熱敏電阻通常具有非線性的電阻-溫度特性。深圳正溫度系數熱敏電阻制造商
NTC熱敏電阻是什么做的?以過渡金屬氧化物(錳、鈷、鎳、鐵、銅,為了降低成本,在某些配方中用鐵或銅代替鈷)為原料,通過典型的電子陶瓷工藝,成型和燒結形成半導體陶瓷,一般情況下NTC熱敏電阻的導電機理是錳的變價引起的,在低溫下,這些氧化物材料有較少的載流子(電子和空穴),因此它們的電阻較高,隨著溫度的升高,電流被載流隨著子元件數量的增加,電阻值減小。除了社會過渡金屬氧化物外還會通過添加一些其他微量元素成分如氧化釔、五氧化二釩、氧化鑭來調節材料的電阻率和B常數,有些不同微量成分也能增加企業材料的穩定性,可以減少長期使用時電阻值的漂移。高溫熱敏電阻是指可在相應的高溫下使用,室溫下NTC熱敏電阻的工作范圍為100~1000000Ω,溫度系數為-2%~-6.5%。NTC熱敏電阻普遍應用于溫度測量、溫度控制、溫度補償等領域。深圳正溫度系數熱敏電阻制造商熱敏電阻的響應時間和準確性與其結構和材料有關。
實驗表明,在工作溫度范圍內,PTC熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似用實驗公式表示:R(T)=R(T0)*exp(Bp(T-T0))。式中R(T)、R(T0)表示溫度為T、T0時電阻值,Bp為該種材料的材料常數。PTC效應起源于陶瓷的粒界和粒界間析出相的性質,并隨雜質種類、濃度、燒結條件等而產生明顯變化。較近,進入實用化的熱敏電阻中有利用硅片的硅溫度敏感元件,這是體型小且精度高的PTC熱敏電阻,由n型硅構成,因其中的雜質產生的電子散射隨溫度上升而增加,從而電阻增加。
熱敏電阻的技術參數:1、時間常數τ:熱敏電阻器是有熱慣性的,時間常數,就是一個描述熱敏電阻器熱慣性的參數。它的定義為,在無功耗的狀態下,當環境溫度由一個特定溫度向另一個特定溫度突然改變時,熱敏電阻體的溫度變化了兩個特定溫度之差的63.2%所需的時間。τ越小,表明熱敏電阻器的熱慣性越小。2、額定功率PM:在規定的技術條件下,熱敏電阻器長期連續負載所允許的耗散功率。在實際使用時不得超過額定功率。若熱敏電阻器工作的環境溫度超過25℃,則必須相應降低其負載。熱敏電阻的響應時間通常在幾秒鐘內。
熱敏電阻的工作原理:環境溫度對高分子PTC熱敏電阻的影響高分子PTC熱敏電阻是一種直熱式、階躍型熱敏電阻,其電阻變化過程與自身的發熱和散熱情況有關,因而其維持電流(ihold)、動作電流(itrip)及動作時間受環境溫度影響。當環境溫度和電流處于a區時,熱敏電阻發熱功率大于散熱功率而會動作;當環境溫度和電流處于b區時發熱功率小于散熱功率,高分子PTC熱敏電阻由于電阻可恢復,因而可以重復多次使用。為熱敏電阻動作后,恢復過程中電阻隨時間變化。電阻一般在十幾秒到幾十秒中即可恢復到初始值1.6倍左右的水平,此時熱敏電阻的維持電流已經恢復到額定值,可以再次使用了。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復相對較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復相對較慢。熱敏電阻的電路布局應合理,以避免干擾和噪聲。深圳電磁爐熱敏電阻廠家
熱敏電阻的制造過程需要進行嚴格的質量控制,以確保其性能和可靠性。深圳正溫度系數熱敏電阻制造商
熱敏電阻的技術參數:①標稱阻值Rc:一般指環境溫度為25℃時熱敏電阻器的實際電阻值。②實際阻值RT:在一定的溫度條件下所測得的電阻值。③材料常數:它是一個描述熱敏電阻材料物理特性的參數,也是熱靈敏度指標,B值越大,表示熱敏電阻器的靈敏度越高。應注意的是,在實際工作時,B值并非一個常數,而是隨溫度的升高略有增加。④電阻溫度系數αT:它表示溫度變化1℃時的阻值變化率,單位為%/℃。⑤額定工作電流IM:熱敏電阻器在工作狀態下規定的名義電流值。深圳正溫度系數熱敏電阻制造商
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