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山東恒溫加熱熱敏電阻供應商

來源: 發布時間:2022-02-07

鈦酸鋇半導瓷的PTC效應起因于粒界(晶粒間界).對于導電電子來說,晶粒間界面相當于一個勢壘.當溫度低時,由于鈦酸鋇內電場的作用,導致電子極容易越過勢壘,則電阻值較?。敎囟壬叩骄永稂c溫度(即臨界溫度)附近時,內電場受到破壞,它不能幫助導電電子越過勢壘.這相當于勢壘升高,電阻值突然增大,產生PTC效應.鈦酸鋇半導瓷的PTC效應的物理模型有海望表面勢壘模型、丹尼爾斯等人的鋇缺位模型和疊加勢壘模型,它們分別從不同方面對PTC效應作出了合理解釋.熱敏電阻合金一般均具有較高的電阻率和電阻溫度系數,因此可以制成小型化的高靈敏度的測溫傳感器。山東恒溫加熱熱敏電阻供應商

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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:RT=RT0 expBp(T-T0)熱敏電阻式中RT、RT0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***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,因其中的雜質產生的電子散射隨溫度上升而增加,從而電阻增加.安徽液體加熱熱敏電阻價格合金熱敏電阻具有較高的電阻率,并且電阻值隨溫度的變化較為敏感,是一種制造溫敏傳感器的良好材料。

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熱敏電阻的技術參數:⑩比較高工作溫度Tmax:在規定的技術條件下,熱敏電阻器長期連續工作所允許的比較高溫度。⑾開關溫度tb:PTC熱敏電阻器的電阻值開始發生躍增時的溫度。⑿耗散系數H:溫度增加1℃時,熱敏電阻器所耗散的功率,單位為mW/℃。

熱敏電阻的主要缺點:熱敏電阻①阻值與溫度的關系非線性嚴重;②元件的一致性差,互換性差;③元件易老化,穩定性較差;④除特殊高溫熱敏電阻外,絕大多數熱敏電阻*適合0~150℃范圍,使用時必須注意。

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.在有限的溫度范圍內,負電阻溫度系數材料a可達-6*10-2/℃,正電阻溫度系數材料a可高達-60*10-2/℃以上。如飲酸鋇陶瓷就是一種理想的正電阻溫度系數的半導體材料。上述兩種材料均***用于溫度測量、溫度控制、溫度補瞬、開關電路、過載保護以及時間延遲等方面,如分別用子制作熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻延遲繼電錯等 [1] 。 這類材料由于電阻和流度呈指數關系,因此測溫范圍狹窄、均勻性也差嘉定區恒溫加熱熱敏電阻廠家供應。

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NTC熱敏半導瓷大多是尖晶石結構或其他結構的氧化物陶瓷,具有負的溫度系數,電阻值可近似表示為:Rt = RT *EXP(Bn*(1/T-1/T0)式中RT、RT0分別為溫度T、T0時的電阻值,Bn為材料常數.陶瓷晶粒本身由于溫度變化而使電阻率發生變化,這是由半導體特性決定的.

NTC熱敏電阻器的發展經歷了漫長的階段.1834年,科學家***發現了硫化銀有負溫度系數的特性.1930年,科學家發現氧化亞銅-氧化銅也具有負溫度系數的性能,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、溫度補償等方面.下面介紹一個溫度測量的應用實例. 熱敏電阻主要缺點:元件的一致性差,互換性差;廣東熱敏電阻廠家

熱敏電阻通常為一款高阻抗、電阻性器件,因該器件可以簡化其中的一個接口問題。山東恒溫加熱熱敏電阻供應商

熱敏電阻的主要問題是: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。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廠商提供的常數。熱敏電阻的阻值會隨著溫度的改變而改變,而這種改變是非線性的,Steinhart-Hart公式表明了這一點。在進行溫度測量時,需要驅動一個通過熱敏電阻的參考電流,以創建一個等效電壓,該等效電壓具有非線性的響應。山東恒溫加熱熱敏電阻供應商

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