PTC(Positive Temperature Coefficient,正溫度系數熱敏)電阻器在溫度越高時電阻值越大的半導體材料或元器件,常表現為在某一溫度下電阻急劇增加、具有正溫度系數。將半導體化的BaTiO3 等材料添加增大其正電阻溫度系數的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其他作用的添加物,采用一般陶瓷工藝成形、高溫燒結而使鈦酸鉑等及其固溶體半導化,從而得到正特性的熱敏電阻材料。PTC 熱敏電阻在工業(yè)上可用作溫度的測量與控制,也用于汽車某部位的溫度檢測與調節(jié),還大量用于民用設備,如控制瞬間開水器的水溫、空調器與冷庫的溫度,利用本身加熱作氣體分析和風速機等方面。黃浦區(qū)暖風加熱熱敏電阻解決方案。黃浦區(qū)恒溫加熱熱敏電阻廠家供應
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.最近,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.黃浦區(qū)恒溫加熱熱敏電阻廠家供應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。
您可以使用配備在微控制器上的參照表,嘗試對熱敏電阻的非線性響應進行補償。即使您可以在微控制器固件上運行此類算法,但您還是需要一個高精度轉換器用于在出現極端值溫度時進行數據捕獲。另一種方法是,您可以在數字化之前使用“硬件線性化”技術和一個較低精度的 ADC。(Figure 1)其中一種技術是將一個電阻RSER與熱敏電阻RTHERM以及參考電壓或電源進行串聯(見圖1)。將 PGA(可編程增益放大器)設置為1V/V,但在這樣的電路中,一個10位精度的ADC只能感應很有限的溫度范圍(大約±25°C)。
表面銀漿、焊接銀漿性能指標: 1. 耐高壓大電流能力:無電極拉弧; 2. 室溫存放1000小時△R/R:≤2%; 3. 水煮24小時△R/R:≤7%; 4. 附著力:垂直拉力≥1.5Kg; 5. 方阻(mΩ/□):≤5 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。
熱敏電阻器是敏感元件的一類,按照溫度系數不同分為正溫度系數熱敏電阻器(PTC)和負溫度系數熱敏電阻器(NTC)。熱敏電阻器的典型特點是對溫度敏感,不同的溫度下表現出不同的電阻值。正溫度系數熱敏電阻器(PTC)在溫度越高時電阻值越大,負溫度系數熱敏電阻器(NTC)在溫度越高時電阻值越低,它們同屬于半導體器件。 但需要注意的是: 熱敏電阻在進出口環(huán)節(jié)不屬于稅目85.41項下的半導體器件。 熱敏電阻的主要特點是: ①靈敏度較高,其電阻溫度系數要比金屬大10~100倍以上,能檢測出10-6℃的溫度變化; ②工作溫度范圍寬,常溫器件適用于-55℃~315℃,高溫器件適用溫度高于315℃(目前比較高可達到2000℃),低溫器件適用于-273℃~-55℃; ③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; ④使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇; ⑤易加工成復雜的形狀,可大批量生產; ⑥穩(wěn)定性好、過載能力強。熱敏電阻的區(qū)別:熱敏電阻符號是PTC,阻值隨溫度的變化而變化,有正溫度型的負溫度型;黃浦區(qū)恒溫加熱熱敏電阻廠家供應
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熱敏電阻材料分類 熱敏材料一般可分為半導體類、金屬類和合金類三類: 合金熱敏電阻材料 合金熱敏電阻材料亦稱熱敏電阻合金。這種合金具有較高的電阻率,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。作為溫敏傳感器的熱敏電阻合金性能要求如下:(1)足夠大的電阻率;(2)相當高的電阻溫度系數;(3)具有接近于實驗材料線膨脹系數;(4)小的應變靈敏系數;(5)在工作溫度區(qū)間加熱和冷卻時,電阻溫度曲線應有良好的重復性。黃浦區(qū)恒溫加熱熱敏電阻廠家供應
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