額定功率Pn在規(guī)定的技術條件下,熱敏電阻器長期連續(xù)工作所允許消耗的功率。在此功率下,電阻體自身溫度不超過其最高工作溫度。最高工作溫度Tmax在規(guī)定的技術條件下,熱敏電阻器能長期連續(xù)工作所允許的最高溫度。即:T0-環(huán)境溫度。測量功率Pm熱敏電阻在規(guī)定的環(huán)境溫度下,阻體受測量電流加熱引起的阻值變化相對于總的測量誤差來說可以忽略不計時所消耗的功率。一般要求阻值變化大于0.1%,則這時的測量功率Pm為:電阻溫度特性NTC熱敏電阻的溫度特性可用下式近似表示:式中:RT:溫度T時零功率電阻值。A:與熱敏電阻器材料物理特性及幾何尺寸有關的系數(shù)。B:B值。T:溫度(k)。NTC熱敏電阻體積小,能夠測量其他溫度計無法測量的空隙、腔體及生物體內血管的溫度。上海正溫度系數(shù)熱敏電阻失效
金屬熱敏電阻材料此類材料作為熱電阻測溫、限流器以及自動恒溫加熱元件均有較為***的應用。如鉑電阻溫度計、鎳電阻溫度計、銅電阻溫度計等。其中鉑測溫傳感器在各種介質中(包括腐蝕性介質),表現(xiàn)出明顯的高精度和高穩(wěn)定的特征。但是,由于鉑的稀缺和價格昂貴而使它們的廣泛應用受到一定的限制。銅測溫傳感器較便宜,但在腐蝕性介質中長期使用,可導致靜態(tài)特性與阻值發(fā)生明顯變化。**近有資料報導,銅測溫傳感器可在空氣介質中-60~180℃溫度范圍使用。但是,國外為了在-60~180℃長期地測量溫度和在250℃短期測量溫度,普遍大量使用著鎳測溫傳感器,并認為鎳是一種較理想的材料,因為它們具有高的靈敏度、滿意的重現(xiàn)性和穩(wěn)定性。上海正溫度系數(shù)熱敏電阻失效一般使用以各種包裝的玻璃封裝薄片來監(jiān)測和控制充電鎳鉻電池和NiMH電池上的溫度。
NTC熱敏電阻器的發(fā)展經(jīng)歷了漫長的階段。1834年,科學家***發(fā)現(xiàn)了硫化銀有負溫度系數(shù)的特性。1930年,科學家發(fā)現(xiàn)氧化亞銅-氧化銅也具有負溫度系數(shù)的性能,并將之成功地運用在航空儀器的溫度補償電路中。隨后,由于晶體管技術的不斷發(fā)展,熱敏電阻器的研究取得重大進展。1960年研制出了NTC熱敏電阻器。NTC熱敏電阻器***用于測溫、控溫、溫度補償?shù)确矫?。熱敏電阻的理論研究和應用開發(fā)已取得了引人注目的成果。隨著高、精、尖科技的應用,對熱敏電阻的導電機理和應用的更深層次的探索,以及對性能優(yōu)良的新材料的深入研究,將會取得迅速發(fā)展。
BT=CT2+DT+E,上式中,C、D、E為常數(shù)。另外,因生產(chǎn)條件不同造成的B值的波動會引起常數(shù)E發(fā)生變化,但常數(shù)C、D不變。因此,在探討B(tài)值的波動量時,只需考慮常數(shù)E即可。常數(shù)C、D、E的計算,常數(shù)C、D、E可由4點的(溫度、電阻值)數(shù)據(jù)(T0,R0).(T1,R1).(T2,R2)and(T3,R3),通過式3~6計算。首先由式樣3根據(jù)T0和T1,T2,T3的電阻值求出B1,B2,B3,然后代入以下各式樣。電阻值計算例:試根據(jù)電阻-溫度特性表,求25°C時的電阻值為5(kΩ),B值偏差為50(K)的熱敏電阻在10°C~30°C的電阻值。步驟(1)根據(jù)電阻-溫度特性表,求常數(shù)C、D、E。To=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15(2)代入BT=CT2+DT+E+50,求BT。(3)將數(shù)值代入R=5exp{(BT1/T-1/298.15)},求R。*T:10+273.15~30+273.15。長壽命NTC熱敏電阻,是對NTC熱敏電阻認識的提升,強調電阻壽命的重要性。
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(shù)。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(chǎn)生***變化。**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(chǎn)生的電子散射隨溫度上升而增加,從而電阻增加。封裝在NTC熱敏電阻內部的陶瓷芯片是該類電子元器件的**。福建聚合物正溫度系數(shù)熱敏電阻失效
負溫度系數(shù)熱敏電阻又稱NTC熱敏電阻,是一類電阻值隨溫度增大而減小的一種傳感器電阻。上海正溫度系數(shù)熱敏電阻失效
如果您打算在整個溫度范圍內均使用熱敏電阻溫度傳感器件,那么該器件的設計工作會頗具挑戰(zhàn)性。熱敏電阻通常為一款高阻抗、電阻性器件,因此當您需要將熱敏電阻的阻值轉換為電壓值時,該器件可以簡化其中的一個接口問題。然而更具挑戰(zhàn)性的接口問題是,如何利用線性ADC以數(shù)字形式捕獲熱敏電阻的非線性行為?!盁崦綦娮琛币辉~源于對“熱度敏感的電阻”這一描述的概括。熱敏電阻包括兩種基本的類型,分別為正溫度系數(shù)熱敏電阻和負溫度系數(shù)熱敏電阻。負溫度系數(shù)熱敏電阻非常適用于高精度溫度測量。要確定熱敏電阻周圍的溫度,您可以借助Steinhart-Hart公式:T=1/(A0+A1(lnRT)+A3(lnRT3))來實現(xiàn)。其中,T為開氏溫度;RT為熱敏電阻在溫度T時的阻值;而A0、A1和A3則是由熱敏電阻生產(chǎn)廠商提供的常數(shù)。上海正溫度系數(shù)熱敏電阻失效
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