NTC热敏电阻的应用:电信应用一般使用ntc温度传感器来进行温度补偿或使用玻璃封装薄片来进行温度监测和控制。典型应用包括开关设备,以及无绳电话、收音机、呼机上的可充电NiCad和NiMH电池,用于充电控制电路,笔记本电脑电池感测电路。***/航空航天的应用要求使用精密薄片或玻璃珠组合件来监测飞机、卫星、地面雷达、红外遥感设备,对讲机,马达,无人机,激光雷达,无线通信设备,航天展,探测车,载人轨道飞行器和深空探空火箭的温度。功率型NTC热敏电阻的焦耳能量计算公式:E=1/2 CV2。上海热敏电阻失效
额定功率Pn在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许消耗的功率。在此功率下,电阻体自身温度不超过其最高工作温度。最高工作温度Tmax在规定的技术条件下,热敏电阻器能长期连续工作所允许的最高温度。即:T0-环境温度。测量功率Pm热敏电阻在规定的环境温度下,阻体受测量电流加热引起的阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时所消耗的功率。一般要求阻值变化大于0.1%,则这时的测量功率Pm为:电阻温度特性NTC热敏电阻的温度特性可用下式近似表示:式中:RT:温度T时零功率电阻值。A:与热敏电阻器材料物理特性及几何尺寸有关的系数。B:B值。T:温度(k)。辽宁贴片热敏电阻对于某一个具体的功率型NTC热敏电阻来说,所能承受的比较大焦耳能量已经确定了。
热敏电阻将长期处于不动作状态;当环境温度和电流处于c区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作。热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。PTC效应是一种材料具有PTC(positivetemperaturecoefficient)效应,即正温度系数效应,*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,这就是通常所说的线性PTC效应。
功率型NTC热敏电阻用于抑制浪涌电流,当通电时,NTC热敏电阻处于冷态状态,电阻值较大,通过吸收流经电阻体的浪涌脉冲电流产生的热量,将电流做功转换成热能,在浪涌脉冲电流和工作电流的双重作用下,NTC热敏电阻温度就会上升,同时电阻值急剧下降。在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流(稳态电流)的持续作用,其自身的阻值(残留阻值)已经减小到非常小的程度,它消耗的功率已经可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响。故用它来抑制电子设备开机的浪涌电流获得***的应用。工作温度范围宽,常温器件-55℃~315℃,高温器件大于315℃,低温器件-273℃~-55℃。
NTC热敏电阻器的发展经历了漫长的阶段。1834年,科学家***发现了硫化银有负温度系数的特性。1930年,科学家发现氧化亚铜-氧化铜也具有负温度系数的性能,并将之成功地运用在航空仪器的温度补偿电路中。随后,由于晶体管技术的不断发展,热敏电阻器的研究取得重大进展。1960年研制出了NTC热敏电阻器。NTC热敏电阻器***用于测温、控温、温度补偿等方面。热敏电阻的理论研究和应用开发已取得了引人注目的成果。随着高、精、尖科技的应用,对热敏电阻的导电机理和应用的更深层次的探索,以及对性能优良的新材料的深入研究,将会取得迅速发展。寿命是NTC热敏电阻的一个重要性能,与精度、灵敏度等其他参数存在辩证关系。辽宁贴片热敏电阻
负温度系数热敏电阻又称NTC热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。上海热敏电阻失效
功率型NTC热敏电阻的R25阻值的选择。电路允许的比较大启动电流值决定了功率型NTC热敏电阻的阻值。假设电源额定输入为220VAC,内阻为1Ω,允许的比较大启动电流为60A,那么选取的功率型NTC在初始状态下的**小阻值为:Rmin=(220×1.414/60)-1=4.2(Ω)针对此应用我们建议选用功率型NTC热敏电阻的R25阻值≧4.2Ω。功率型NTC热敏电阻的比较大稳态电流的选择。比较大稳态电流的选用的原则应该满足:电路实际工作电流<功率型NTC热敏电阻的比较大稳态电流。很多电源是宽电压设计(AC90V-240V),但产品的功率是固定的,因此要注意在低电压输入时,工作电流要比高电压输入时高许多。根据公式:W=V·I在相同的功率条件下,如在90V的输入电压时,工作电流是240V的输入电压时的2.7倍。因此电路的实际工作电流以比较低电压时计算的为准。上海热敏电阻失效
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NTC检测时,用万用表欧姆档(视标称电阻值确定档位,一般为R×1挡),具体可分两步操作:首先常温检测(室内温度接近25℃),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。其次加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近热敏电阻对其加热,观察万用表示数,此时如看到万用示数随温度的升高而改变,这表明电阻值在逐渐改变(负温度系数热敏电阻器NTC阻值会变小,正温度系数热敏电阻器PTC阻值会变大),当阻值改变到一定数值时显示数据会逐渐稳定,...