测试热敏电阻很容易,因为您只需要一个数字仪表来测量其电阻。然后用吹风机吹热风,以提高温度。您还需要将温度计靠近它以确定温度。
在实验室中,通常将组件浸入非导热流体中更加准确,该流体缓慢加热。由于温度计将在这种液体中,因此读数将***。
通常,冷冻喷雾会将温度降低到25°C以下,吹风机会使温度降低。测量温度也需要高质量的温度计。
NTC (负温度系数) 热敏电阻器的特征是:
· 无功耗电阻
· 其电阻随温度上升而减少
热敏电阻其主要功能是随着温度的变化而表现出电阻的变化。
NTC电阻对温度变化的响应通常是线性的。 当需要连续线性改变电阻与温度时,例如温度补偿、温度控制系统和浪涌电流限制,选择NTC热敏电阻是比较合适的。
PTC (正温度系数) 热敏电阻器的特征是:
· 其电阻随温度上升而增加
有几个变量会影响热时间常数:
? 热敏电阻的质量
? 热敏电阻的形状(表面积与体积)
? 封装所用的灌封材料
? 封装热敏电阻的外壳
? “环境”即热敏电阻工作的气体或液体的性质
? 测量热时间常数所用的方法
如果我们是将不同的热敏电阻材料进行比较,那么材料的比热以及温度系数(正或负)也会产生影响。当需要连续线性改变电阻与温度时,例如温度补偿、温度控制系统和浪涌电流限制,选择NTC热敏电阻是比较合适的。由于测量的所有器件都是烧结的过渡金属氧化物(NTC材料),因此我们不考虑这些因素。烧结通过封闭不同氧化物颗粒之间的孔来影响电阻率和电阻温度曲线的斜率以及稳定性。
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