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玻封MF51测温型热敏电阻可以应用在哪些方面啊? 热敏电阻特性测量及应用

玻封MF51测温型热敏电阻可以应用在哪些方面啊?热敏电阻特性测量及应用

温控热敏电阻的应用范围在哪里?

您好,温控热敏电阻就是对温度敏锐的电阻,它的电阻值会随着温度的变化而变化。不同于电阻温度计使用纯金属,在热敏电阻器中使用的材料通常是陶瓷或聚合物。正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。热敏电阻通常在有限的温度范围内实现较高的精度,通常是-90℃?130℃。

热敏电阻完全可以用于温度控制电路中,实际上带电子温控器的冰箱就是用的热敏电阻。不仅如此,在很多家用电器中都是含有热敏电阻这样的部件。这一部件的存在就是对其温度的掌控,可以避免由于温度不宜而造成对电器的损坏,从而达到保护的作用。需要注意的是,普通的热敏电阻没有R-T曲线参数,且参数离散性可能会比较大、线性度差,研制少量的产品可以使用,大批量产品应采用参数离散性小的。温控热敏电阻目前的应用范围就是这些,在这样的基础上也带动了这一产品在市场上的销量。

正确使用温控电阻和选择正确的温控热敏电阻是同样重要的,智旭JEC专业生产热敏电阻,经过各种国际认证,质量有保证!

热敏电阻的功能用途?

热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻。

热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上;②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃)低温器件适用于-273℃~55℃; ③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;⑥稳定性好、过载能力强.

由于半导体热敏电阻有独特的性能,所以在应用方面它不仅可以作为测量元件(如测量温度、流量、液位等),还可以作为控制元件(如热敏开关、限流器)和电路补偿元件。热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔。

一、PTC热敏电阻

PTC(Positive Temperature Coeff1Cient)是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料,可专门用作恒定温度传感器。该材料是以BaTiO3或SrTiO3或PbTiO3为主要成分的烧结体, 其中掺入微量的Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物进行原子价控制而使之半导化,常将这种半导体化的BaTiO3等材料简称为半导(体)瓷;同时还添加增大其正电阻温度系数的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其他作用的添加物,采用一般陶瓷工艺成形、高温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化,从而得到正特性的热敏电阻材料.其温度系数及居里点温度随组分及烧结条件(尤其是冷却温度)不同而变化。

钛酸钡晶体属于钙钛矿型结构,它是一种铁电材料,纯钛酸钡是一种绝缘材料。 在钛酸钡材料中加入微量稀土元素,进行适当热处理后,在居里温度附近,电阻率陡增几个数量级,产生PTC效应,此效应与BaTiO3晶体的铁电性及其在居里温度附近材料的相变有关。钛酸钡半导瓷是一种多晶材料,晶粒之间存在着晶粒间界面。 该半导瓷当达到某一特定温度或电压,晶体粒界就发生变化,从而电阻急剧变化。

钛酸钡半导瓷的PTC效应起因于粒界(晶粒间界)。对于导电电子来说,晶粒间界面相当于一个势垒。温度低时,由于钛酸钡内电场的作用,导致电子极容易越过势垒,则电阻值较小。 当温度升高到居里点温度(即临界温度)附近时,内电场受到破坏,它不能帮助导电电子越过势垒。这相当于势垒升高,电阻值突然增大,产生PTC效应。钛酸钡半导瓷的PTC效应的物理模型有海望表面势垒模型、丹尼尔斯等人的钡缺位模型和叠加势垒模型,它们分别从不同方面对PTC效应作出了合理解释。

PTC热敏电阻于1950年出现,随后1954年出现了以钛酸钡为主要材料的PTC热敏电阻。PTC热敏电阻在工业上可用作温度的测量与控制, 也用于汽车某部位的温度检测与调节,还大量用于民用设备,如控制瞬间开水器的水温、空调器与冷库的温度, 利用本身加热作气体分析和风速机等方面。

PTC热敏电阻除用作加热元件外,同时还能起到“开关”的作用,兼有敏感元件、加热器和开关三种功能,称之为“热敏开关”。 电流通过元件后引起温度升高,即发热体的温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加, 于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能,又起到开关作用。 利用这种阻温特性做成加热源,作为加热元件应用的有暖风器、电烙铁、烘衣柜、空调等,还可对电器起到过热保护作用.

二、NTC热敏电阻

NTC(Negative Temperature Coeff1Cient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料。 该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻。它的其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化。现在还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料。

NTC热敏电阻器的发展经历了漫长的阶段。1834年,科学家首次发现了硫化银有负温度系数的特性。1930年,科学家发现氧化亚铜-氧化铜也具有负温度系数的性能,并将之成功地运用在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,热敏电阻器的研究取得重大进展。1960年研制出了NTC热敏电阻器,广泛用于测温、控温、温度补偿等方面。

它的测量范围一般为-10~+300℃,也可做到-200~+10℃。

热敏电阻器温度计的精度可以达到0.1℃,感温时间可少至10s以下。 它不仅适用于粮仓测温仪,同时也可应用于食品储存、医药卫生、科学种田、海洋、深井、高空、冰川等方面的温度测量.

热敏电阻在各种领域中的用途是怎样的?

热敏电阻是一种特定类型的电阻器,它使用传感器来帮助调节温度高低。他们可以做更多,然后简单地调节温度,它们也用于电压调节,音量控制,时间延迟和电路保护。热敏电阻的用途范围是很广的,下面给你说说:

①微波炉。对于那些使用过微波炉的人来说,就已经使用了热敏电阻这个产品。这些设备被用于微波炉这些机器来确定和保持内部温度。如果没有微波炉中的热敏电阻器,单元内可能会出现过热现象。这可能会导致潜在的火灾。

②电路保护器。如果您的家中或办公室中有电源或电涌保护器,则还使用热敏电阻。没有热敏电阻在这个产品,量的浪涌将是不受控制的。这可能会导致过热或太多的电力插入任何东西,这可能会导致您的一些电子设备短路。

③汽车。汽车,卡车和公共汽车都使用热敏电阻。它们被用来确定油和冰冷剂的温度。这是你如何能够知道你的车是否过热。热敏电阻连接到车辆仪表板上的指示器。汽车中的热敏电阻不能阻止或调节。相反,他们被用来收集信息。这允许司机在发生严重事故之前修理他们的汽车或卡车。

④数字温度计。你有没有想过如何数字温度计能够准确地测量某人的温度?因为热敏电阻的存在让这种可能变成现实。就像汽车一样,这些设备用来收集信息,而不是帮助保持温度。

⑤可充电电池。电池的充电能力只有在获得帮助的情况下才能实现。当你开始给电池充电时,事情会变得很热。热敏电阻的低阻允许它在太热的情况下停止充电。

还有很多很多的用途就不一一列举了,上面的举的例子中少了热敏电阻是不行的。

热敏电阻的应用作用有哪些?

热敏电阻器的用途是十分广泛的,主要应用的方面有:1)利用电阻-温度特性来测量温度、控制温度和元件、器件、电路的温度补偿;2)利用非线性特性完成稳压、限幅、开关、过流保护作用;3)利用不同媒质中热耗散特性的差异测量流量、流速、液面、热导、真空度等;4)利用热惯性作为时间延迟器

以上的四点就是热敏电阻的主要应用,希望可以帮助大家这方面的知识哦