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热敏电阻是一种传感器电阻,其阻值随温度变化而变化。PTC(itiveTemperatureCoefficient)和NTC(NegativeTemperatureCoefficient)是两种常见的类型:1.PTC与NTC的区别主要在于温度系数不同。**PTC为正温度系数**,ptc热敏电阻,即随着温度升高而增加;当达到某一临界值时,会急剧增加形成阶跃式变化,常用于过流保护和自加热功能中如吹风机、热水器等电器设备保护电路免受过载损害及作为自动温控元件使用。**NTC为负温度系数**,则相反地会随着温度的升高而降低,其高精度和高灵敏度使其适合用于测温和控制系统中实现的温度监测与控制如在空调系统和恒温器等应用中的温度传感器角色以及浪涌电流抑制器件以防止电子设备在瞬间大电流的冲击下受损害。2.选择策略上应考虑应用场景和需求:若需进行高精度的测量或控制应选择NTC热敏电阻;而对于需要防止过热或过流的场景则应选择PTC类型以利用其特性来保护设备和系统安全稳定运行;同时还需要关注工作温度范围以确保所选产品能在目标环境中正常工作并考虑成本效益问题以实现方案的设计与实施过程之中去综合权衡各项因素从而做出为合适的选择决策来满足实际需求达成既定目标效果之目的所在之处也体现出了对知识的深入理解与应用能力水平高低之分的重要性意义价值所在了!
热敏电阻测量方法热敏电阻的测量方法主要包括以下几个步骤:1.常温检测:在室温接近25℃的环境下,使用万用表RX1挡,将两表笔接触热敏电阻的两引脚,热敏电阻ptc,测出热敏电阻在常温下的实际阻值。这个阻值应与热敏电阻的标称阻值进行对比,如果两者相差在±2Ω内,热敏电阻,则认为热敏电阻在常温下是正常的。若实际阻值与标称阻值相差过大,则可能表示热敏电阻性能不良或已损坏。2.加温检测:在常温检测正常的基础上,可以进行加温检测。将一热源(如电烙铁)靠近热敏电阻进行加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大。如果电阻值随温度升高而增大,说明热敏电阻正常;若阻值无变化,则表明其性能可能变劣,不能继续使用。在进行加温检测时,应注意不要使热源与热敏电阻靠得过近或直接接触,以防止将其烫坏。需要注意的是,上述方法是一种较为简单和常见的热敏电阻测量方法,适用于一般情况下的粗测。对于需要更高精度测量的情况,可能需要采用更的仪器和方法来进行测量。此外,负温度系数的热敏电阻,在进行测量时,还应注意安全操作,避免短路、过流等情况的发生。总之,热敏电阻的测量方法包括常温检测和加温检测两个步骤,通过这些步骤可以判断热敏电阻的性能是否正常。
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,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
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