一文詳情正負溫度係數熱敏電阻工作原理-知識篇


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原標題:熱敏電阻工作原理_ntc熱敏電阻原理
前言:是敏感元件的一種,根據溫度係數分為正溫度係數熱敏電阻(PTC)和負溫度係數熱敏電阻(NTC)。熱敏電阻的典型特征是對溫度敏感,在不同的溫度下表現出不同的電阻值。正溫度係數熱敏電阻(PTC)溫度越高,電阻值越大,負溫度係數熱敏電阻(NTC)溫度越高,電阻值越低,屬於半導體部件。

正溫度係數熱敏電阻工作原理
正溫度係數的熱敏電阻是以鈦酸鋇(BaTio3)為基礎,再加入適量稀土元素,采用陶瓷工藝高溫燒結。純鈦酸鋇是一種絕緣材料,但在加入了適量的稀土元素,如拉(La)和铌(Nb)後,變成了半導體材料,稱為半導體鈦酸鋇。它是一種多晶體材料,晶粒之間有晶粒界麵。對於導電電子來說,晶粒界麵相當於一個位置。當溫度較低時,由於半導體鈦酸鋇內電場的作用,導電電子很容易越過位置,因此電阻值較小。
當溫度上升到中心點溫度(即臨界溫度,該部件的溫度控製點為鈦酸鋇的中心點120℃時)內部電場被破壞,無法幫助導電電子越過位塞,因此電阻值急劇增加。該部件具有未到達居裏點前的電阻隨溫度變化非常緩慢,具有恒溫、溫度調節和自動溫度調節功能,隻發熱,不發紅,沒有火災,不易燃燒,電壓交直流3~440V,壽命長,非常適合電機等電氣設備的過熱探測
負溫度係數熱敏電阻工作原理
負溫度係數熱敏電阻以氧化錳、鈷、鎳、銅、鋁等金屬氧化物為主要原料,采用陶瓷技術製造。這些金屬氧化物材料具有半導體性質,與鍺、矽晶體材料完全相似,體內載流子(電子和空穴)數少,電阻高的溫度上升,體內載流子數增加,自然電阻值下降。負溫度係數熱敏電阻種類繁多,具有低溫(-60~300℃)、中溫(300~600℃)、高溫(>600℃)、靈敏度高、穩定性好、響應快、壽命長、價格低等優點。廣泛應用於需要定點測溫的溫度自動控製電路,如冰箱、空調、溫室等。
熱敏電阻與簡單的放大電路相結合,可以檢測千分之一的溫度變化,因此可以與電子儀表組成溫度計,完成高精度的溫度測量。普通用途熱敏電阻工作溫度為-55℃~+315℃,特殊低溫熱敏電阻的工作溫度低於-55℃,可達-273℃。
以上內容主要介紹PTC及NTC熱敏電阻工作原理,如需要熱敏電阻相關產品請留言聯係或撥打:0755-28100016;海量熱敏電阻現貨庫存。歡迎來谘詢價格或拿樣測試。
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標簽:熱敏電阻工作原理、ntc熱敏電阻原理、ptc熱敏電阻原理、NTC熱敏電阻工作原理、PTC熱敏電阻工作原理
前言:是敏感元件的一種,根據溫度係數分為正溫度係數熱敏電阻(PTC)和負溫度係數熱敏電阻(NTC)。熱敏電阻的典型特征是對溫度敏感,在不同的溫度下表現出不同的電阻值。正溫度係數熱敏電阻(PTC)溫度越高,電阻值越大,負溫度係數熱敏電阻(NTC)溫度越高,電阻值越低,屬於半導體部件。

正溫度係數熱敏電阻工作原理
正溫度係數的熱敏電阻是以鈦酸鋇(BaTio3)為基礎,再加入適量稀土元素,采用陶瓷工藝高溫燒結。純鈦酸鋇是一種絕緣材料,但在加入了適量的稀土元素,如拉(La)和铌(Nb)後,變成了半導體材料,稱為半導體鈦酸鋇。它是一種多晶體材料,晶粒之間有晶粒界麵。對於導電電子來說,晶粒界麵相當於一個位置。當溫度較低時,由於半導體鈦酸鋇內電場的作用,導電電子很容易越過位置,因此電阻值較小。
當溫度上升到中心點溫度(即臨界溫度,該部件的溫度控製點為鈦酸鋇的中心點120℃時)內部電場被破壞,無法幫助導電電子越過位塞,因此電阻值急劇增加。該部件具有未到達居裏點前的電阻隨溫度變化非常緩慢,具有恒溫、溫度調節和自動溫度調節功能,隻發熱,不發紅,沒有火災,不易燃燒,電壓交直流3~440V,壽命長,非常適合電機等電氣設備的過熱探測
負溫度係數熱敏電阻工作原理
負溫度係數熱敏電阻以氧化錳、鈷、鎳、銅、鋁等金屬氧化物為主要原料,采用陶瓷技術製造。這些金屬氧化物材料具有半導體性質,與鍺、矽晶體材料完全相似,體內載流子(電子和空穴)數少,電阻高的溫度上升,體內載流子數增加,自然電阻值下降。負溫度係數熱敏電阻種類繁多,具有低溫(-60~300℃)、中溫(300~600℃)、高溫(>600℃)、靈敏度高、穩定性好、響應快、壽命長、價格低等優點。廣泛應用於需要定點測溫的溫度自動控製電路,如冰箱、空調、溫室等。
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功率:0.0125W~2W
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低阻值貼片電阻
尺寸範圍:0402~2512
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靜電保護器件
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ESD管
特性:常規/低容
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電壓:3.3V-36V
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TVS管
特性:車規AECQ-101/AECQ-200
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大毅合金電阻RLM係列
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華德合金電阻SFCA係列
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