CTR热敏电阻
临界温度热敏电阻CTR(Crit1Cal Temperature Resistor)具有负电阻突变特性,在某一温度下,电阻值随温度的增加激剧减小,具有很大的负温度系数.构成材料是钒、钡、锶、磷等元素氧化物的混合烧结体,是半玻璃状的半导体,也称CTR为玻璃态热敏电阻.骤变温度随添加锗、钨、钼等的氧化物而变.这是由于不同杂质的掺入,使氧化钒的晶格间隔不同造成的.若在适当的还原气氛中变成二氧化钒,则电阻急变温度变大;若进一步还原为三氧化二钒,则急变消失.产生电阻急变的温度对应于半玻璃半导体物性急变的位置,负温度热敏电阻,因此产生半导体-金属相移.热敏电阻器温度计的精度可以达到0.1℃,感温时间可少至10s以下.它不仅适用于粮仓测温仪,同时也可应用于食品储存、卫生、科学种田、海洋、深井、高空、冰川等方面的温度测量
环保节能新利器:高精度热敏电阻在绿色能源中的应用
高精度热敏电阻作为环保节能的新利器,在绿色能源领域发挥着重要作用。作为一种温度敏感元件,它能够实时监测并控制各种设备的温度变化,从而优化能源转换、传输和存储过程中的效率与安全性。
首先,在高精度的要求下,这些新型的热敏电阻能够地反映设备的工作状态和环境变化,为控制系统提供更为精细的数据支持。这有助于提升太阳能和风能的利用效率,手机热敏电阻,减少因温度波动导致的能量损失和设备损耗问题。同时,它们还能有效监测电池储能系统的运行状态,确保电池的充放电性能和使用寿命得到化利用。
其次,通过集成到自动化控制系统中,高精度热敏电阻能够实现生产环境的智能化温控管理。这不仅提升了生产效率和质量稳定性,还显著降低了能源消耗和生产过程中的碳排放量。例如,在高温加热炉或烘干机的应用中,新余热敏电阻,高精度数据的实时反馈使得系统能够根据实际需求自动调节加热情况,避免不必要的能耗浪费。
此外,微型热敏电阻,随着物联网和大数据技术的不断发展与应用推广,结合智能控制系统的使用场景日益增多且更加复杂多样;而的高精度NTC负温热敏电阻等元器件则凭借其出色的数据采集与处理能力成为关键组成部分之一——进一步推动了整个行业向着更益化方向迈进!综上所述:未来绿色环保道路上离不开这样一款可靠又的“小帮手”!
热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:
σ=q(nμn+pμp)
因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理.
热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR).它们的电阻-温度特性如图1所示.热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;⑥稳定性好、过载能力强.
由于半导体热敏电阻有的性能,所以在应用方面,它不仅可以作为测量元件(如测量温度、流量、液位等),还可以作为控制元件(如热敏开关、限流器)和电路补偿元件.热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔
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