热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随温度的变化而显著改变。这种特性使其在温度测量和控制系统中有着广泛的应用。根据不同的特性和应用场景,热敏电阻可分为多种类型。
首先,负温度系数热敏电阻,根据温度系数的不同,热敏电阻可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。PTC的电阻值随温度升高而增大,而NTC的电阻值则随温度升高而减小。
此外,热敏电阻还可按制作材料分类。例如,铂热敏电阻具有较高的精度和稳定性,适用于需要温度测量的场合;氧化锌热敏电阻在温度变化时电阻值变化显著,响应速度快;硅热敏电阻灵敏度高,测量范围宽,广泛应用于温度测量和控制领域;聚合物热敏电阻则具有体积小、重量轻和响应速度快的优点。
后,还有复合材料热敏电阻,它采用多种材料复合制作,具有较高的温度系数和较宽的测量范围,可根据需要选择合适的型号进行温度测量和控制。
总的来说,热敏电阻种类繁多,每种类型都有其的特性和适用场景。在选择热敏电阻时,需要根据具体的应用需求和环境条件来确定合适的类型。同时,热敏电阻的灵敏度高、响应速度快、加工方便和价格低廉等特点,使其在温度检测和控制领域具有广阔的应用前景。
普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,负温度系数热敏电阻订制,它的阻值随温度的变化而变化,是一种用温度控制电阻阻值大小的元件。
热敏电阻器外形、种类、符号
热敏电阻器有很多种形状,如球形、杆状、管形、圆圈形等。
热敏电阻器种类:正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)。PTC热敏电阻器的阻值随着温度升高而增大,NTC热敏电阻器的阻值随着温度升高而减小。目前应用广泛的是NTC热敏电阻器。
热敏电阻器的图形符号:在一个普通电阻器符号基础上加一个箭头和字母,与普通电阻器区分。
电路中,R2为PTC热敏电阻器,用来检测开水温度;A1采用二输入四与非门CMOS集成电路C066,它的内电路中设有4个与非门,为数字CMOS集成电路;B为蜂鸣器,在得到驱动信号后发出蜂鸣声;S1为电源开关。集成电路A1的14脚为电源引脚,7为接地引脚,R3、C1和A1内部的两个与非门构成一个1000Hz左右的音频振荡器,其6脚为集成电路输出引脚;13脚为控制引脚,当13脚为低电平时集成电路A1内部振荡器不工作,6脚无信号输出;当13脚为高电平时,集成电路内电路振荡器工作,6脚输出信号驱动蜂鸣器B发出声音。
电子PTC热敏电阻器
正温度系数热敏电阻以钛酸钡(BaTiO3)为基本材料,再掺入适量的稀土元素,负温度系数热敏电阻批发,利用陶瓷工艺高温烧结而成。纯钛酸钡是一种绝缘材料,但掺人适量的稀土元素如(La)和铌(Nb)等以后,变成了半导体材料,被称半导体化钛酸钡。它是一种多晶体材料,晶粒之间存在着晶粒界面,对于导电电子而言,晶粒间界面相当于一个位垒。
一种材料具有PTC效应仅指此材料的电阻会随温度的升高而增加,如大多数金属材料都具有PTC效应。在这些材料中,PTC效应表现为电阻随温度增加而线性增加,ntc负温度系数热敏电阻,这就是通常所说的线性PTC效应。经过相变的材料会呈现出电阻沿狭窄温度范围内急剧增加几个至十几个数量级的现象,即非线性PTC效应。多种类型的导电聚合体会呈现出这种效应,如高分子PTC热敏电阻。
这些导电聚合体对于制造过电流保护装置来说非常有用。
PTC热敏电阻在-40~250℃区域内保持阻一温的线性变化,从而简化电路。目前,普遍的PTC正温度热敏电阻的阻温特性的突变性的,线性区域很窄,通常用于电路的过流保护,不能用于温度检测、温度补偿电路。
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