熱敏電阻及其工作原理
熱敏電阻是發(fā)展較早、種類較多、發(fā)展成熟的敏感元件。熱敏電阻由半導(dǎo)體陶瓷材料組成,其原理是溫度引起電阻變化。當(dāng)電流增加時,NTC熱敏電阻產(chǎn)生的焦耳熱會提高元件本身的溫度,并與環(huán)境進(jìn)行熱交換。其基本原理是利用NTC熱敏電阻在液體和空氣中的熱損失差;如前所述,NTC熱敏電阻產(chǎn)生焦耳熱,并在施加電流后加熱,其熱量被傳輸?shù)街車慕橘|(zhì)。該現(xiàn)象可用于檢測NTC熱敏電阻是否在液體或空氣中,以便及時啟動警示燈。
熱敏電阻是溫度系數(shù)高的電阻。熱敏電阻是發(fā)展較早、種類較多、發(fā)展成熟的敏感元件。熱敏電阻由半導(dǎo)體陶瓷材料組成,其原理是溫度引起電阻變化。如果電子和空穴的濃度分別為n和P,遷移率為μn、μP。那么半導(dǎo)體的電導(dǎo)率為:σ=q(nμn+PμP),因?yàn)閚、Pμn、μP是溫度T的函數(shù),所以電導(dǎo)率是溫度的函數(shù)。因此,可以通過測量電導(dǎo)率來計(jì)算溫度,并繪制電阻-溫度特性曲線。這就是半導(dǎo)體熱敏電阻的工作原理。就其電阻系數(shù)而言,它屬于半導(dǎo)體;根據(jù)電阻值隨溫度的變化,可分為負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻和正溫度系數(shù)熱敏電阻
=NTC(負(fù)溫度系數(shù))的電阻值隨溫度的升高而減小。因?yàn)樗臏囟认禂?shù)很大,所以可以檢測到微小的溫度變化。因此,它被廣泛應(yīng)用于溫度測量、電路軟啟動、控制和補(bǔ)償?shù)阮I(lǐng)域。傳統(tǒng)的熱敏電阻溫度傳感器由NTC熱敏電阻制成,PTC(正溫度系數(shù))的電阻值會隨著溫度的升高而增加。由于其溫度系數(shù)非常大,主要用于消磁電路、加熱器、電路保護(hù)、電機(jī)啟動、加熱器、風(fēng)速測量、溫度控制和補(bǔ)償
當(dāng)輸入電流很小且?guī)缀醪患訜嵩旧頃r,電阻值為一定值。當(dāng)電流增加時,NTC熱敏電阻產(chǎn)生的焦耳熱會提高元件本身的溫度,并與環(huán)境進(jìn)行熱交換。這種電流電壓特性的典型應(yīng)用是液位傳感器。其基本原理是利用NTC熱敏電阻在液體和空氣中的熱損失差;如前所述,NTC熱敏電阻產(chǎn)生焦耳熱,并在施加電流后加熱,其熱量被傳輸?shù)街車慕橘|(zhì)。平衡溫度將隨介質(zhì)類型而變化。該現(xiàn)象可用于檢測NTC熱敏電阻是否在液體或空氣中,以便及時啟動警示燈。
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