热敏电阻介绍
热敏电阻器是一种随温度而变化的传感电阻。根据温度系数的差异,可将其划分为正、负两种温度系数热敏电阻类型。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
热敏电阻的基本电气特性
电阻值随温度变化而改变,热敏电阻自身温度会随周围温度或电流通过热敏电阻而导致的自热而改变。如在温度测量、控制和补偿的应用中,要求热敏电阻自耗功率维持在最小,免得引起自热。当周围温度保持不变时,热敏电阻的阻值是热敏电阻自耗功率的函数,此时热敏电阻温度升高到高于环境温度。
热敏电阻工作原理
NTC热敏电阻
温度低时,电阻值较高;随着温度的升高,电阻值降低。NTC热敏电阻器的温度系数范围是-2%~-6.5%,可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。NTC热敏电阻的电阻温度曲线趋势如下图:
PTC热敏电阻
在特定的临界温度下,电阻会突然增加,主要取决于内部温度变化引起的电阻变化。
一旦温度升高,就会造成阻值的大幅提升,进入高阻保护状态。温度降低,电阻就会降低,电阻和温度成正比。常应用在过压、过流、过载等保护中,PTC热敏电阻的电阻温度曲线趋势如下图:
热敏电阻的主要特点:
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℃(目前最高可达到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。
热敏电阻根据热敏材料的不同,可以分为半导体热敏电阻、金属热敏电阻和合金热敏电阻。根据不同材质制作而成的热敏电阻是通过感应器来调整温度、电压、时间延时及电路保护等作用。
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