熱敏電阻的主要特點是:熱敏電阻①靈敏度較高,其電阻溫度系數要比金屬大10~100倍以上,能檢測出10-6℃的溫度變化;②工作溫度范圍寬,常溫器件適用于-55℃~315℃,高溫器件適用溫度高于315℃(高的話可達到2000℃),低溫器件適用于-273℃~-55℃;③體積小,能夠測量其他溫度計無法測量的空隙、腔體及生物體內血管的溫度;④使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇;⑤易加工成復雜的形狀,可大批量生產;⑥穩定性好、過載能力強。熱敏電阻的電阻 - 溫度特性曲線是其重要性能指標,用于指導實際應用。無錫微波爐熱敏電阻廠商
半導體熱敏電阻材料:這類材料有單晶半導體、多晶半導體、玻璃半導體、有機半導體以及金屬氧化物等。它們均具有非常大的電阻溫度系數和高的龜阻率,用其制成的傳感器的靈敏度也相當高。按電阻溫度系數也可分為負電阻溫度系數材料和正電阻溫度系數材料.在有限的溫度范圍內,負電阻溫度系數材料a可達-6*10-2/℃,正電阻溫度系數材料a可高達-60*10-2/℃以上。如飲酸鋇陶瓷就是一種理想的正電阻溫度系數的半導體材料。上述兩種材料均普遍用于溫度測量、溫度控制、溫度補瞬、開關電路、過載保護以及時間延遲等方面,如分別用子制作熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻延遲繼電錯等。佛山熱敏電阻多少錢由于PTC熱敏電阻對溫度變化的敏感度高,因此它在溫度檢測和控制系統中有著普遍的應用。
未來,熱敏電阻將朝著高精度、高靈敏度、微型化和智能化方向發展。隨著科技的不斷進步,在醫療、航空航天等對溫度測量精度要求極高的領域,對高精度熱敏電阻的需求將持續增長。制造商將通過改進材料和工藝,進一步降低熱敏電阻的測量誤差。在可穿戴設備、物聯網傳感器等領域,為了實現更精細的環境感知和更小的功耗,熱敏電阻將向高靈敏度和微型化發展,以滿足設備對小型化、低功耗的要求。同時,結合人工智能和物聯網技術,熱敏電阻有望具備智能數據處理和自我診斷功能,能夠自動適應環境變化,實時調整測量參數,為各領域的智能化發展提供更可靠的溫度檢測支持。
熱敏電阻使用注意事項:1、為了減少熱敏電阻的時效變化,應盡可能避免處于溫度急驟變化的環境。2、施加過電流時要注意。過電流將破壞熱敏電阻。3、開始測量的時間,應為經過時間常數的5-7倍以后再開始測量。4、當熱敏電阻采用金屬保護管時,為減少由熱傳導引起的誤差,要保證有足夠的插入深度。當介質為水和氣體時,其插入深度應分別為管徑的15倍與25倍以上。5、如果引線間或者絕緣體表面上附著有水滴或塵埃時,將使測量結果不穩定并產生誤差,因此,要注意使熱敏電阻具有防水、耐濕、耐寒等性能。6、由自身加熱引起的誤差。熱敏電阻元件體積很小,電阻值卻很高,由自身電流加熱很容易產生誤差。為減少此誤差,將測量電流變小是很必要的。熱敏電阻在智能穿戴設備中用于監測人體生理溫度。
熱敏電阻的檢測方法如下:檢測時,用萬用表歐姆檔(視標稱電阻值確定檔位,一般為R×1擋),具體可分兩步操作:首先常溫檢測(室內溫度接近25℃),用鱷魚夾代替表筆分別夾住PTC熱敏電阻的兩引腳測出其實際阻值,并與標稱阻值相對比,二者相差在±2Ω內即為正常。實際阻值若與標稱阻值相差過大,則說明其性能不良或已損壞。其次加溫檢測,在常溫測試正常的基礎上,即可進行第二步測試—加溫檢測,將一熱源(例如電烙鐵)靠近熱敏電阻對其加熱,觀察萬用表示數,此時如看到萬用示數隨溫度的升高而改變,這表明電阻值在逐漸改變(負溫度系數熱敏電阻器NTC阻值會變小,正溫度系數熱敏電阻器PTC阻值會變大),當阻值改變到一定數值時顯示數據會逐漸穩定,說明熱敏電阻正常,若阻值無變化,說明其性能變劣,不能繼續使用。旁熱式熱敏電阻的感溫部分與加熱部分分離,可減少自熱效應影響。無錫微波爐熱敏電阻廠商
在設計電路時,需要考慮NTC熱敏電阻的自熱效應,以確保準確的溫度測量。無錫微波爐熱敏電阻廠商
環境溫度對高分子ptc熱敏電阻的影響:高分子ptc熱敏電阻是一種直熱式、階躍型熱敏電阻,其電阻變化過程與自身的發熱和散熱情況有關,因而其維持電流、動作電流(itrip)及動作時間受環境溫度影響。當環境溫度和電流處于a區時,熱敏電阻發熱功率大于散熱功率而會動作;當環境溫度和電流處于b區時發熱功率小于散熱功率,高分子ptc熱敏電阻由于電阻可恢復,因而可以重復多次使用。電阻一般在十幾秒到幾十秒中即可恢復到初始值1.6倍左右的水平,此時熱敏電阻的維持電流已經恢復到額定值,可以再次使用了。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復相對較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復相對較慢。無錫微波爐熱敏電阻廠商