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在將熱敏電阻應(yīng)用于電路設(shè)計(jì)時(shí),有諸多要點(diǎn)需謹(jǐn)慎考慮。首先,要根據(jù)熱敏電阻的特性和電路需求,合理選擇電路連接方式。對(duì)于需要精確測(cè)量溫度的電路,常采用電橋電路,利用熱敏電阻在不同溫度下電阻值的變化,使電橋輸出電壓發(fā)生改變,從而精細(xì)測(cè)量溫度。同時(shí),要考慮熱敏電阻與其他元器件的匹配問(wèn)題,例如串聯(lián)或并聯(lián)合適的電阻,以調(diào)整電路的總電阻,確保電路工作在合適的電壓和電流范圍內(nèi),避免熱敏電阻因過(guò)載而損壞。另外,為了補(bǔ)償熱敏電阻自身的非線性特性,可引入線性化電路,通過(guò)運(yùn)算放大器等元件對(duì)熱敏電阻的輸出信號(hào)進(jìn)行處理,使其輸出與溫度呈更接近線性的關(guān)系,方便后續(xù)的信號(hào)處理和分析。在設(shè)計(jì)電路時(shí),需要注意熱敏電阻的額定功率和較大工作電壓,以確保安全可靠地運(yùn)行??照{(diào)熱敏電阻定做廠家
熱敏電阻工作原理:非線性ptc效應(yīng):經(jīng)過(guò)相變的材料會(huì)呈現(xiàn)出電阻沿狹窄溫度范圍內(nèi)急劇增加幾個(gè)至十幾個(gè)數(shù)量級(jí)的現(xiàn)象,即非線性ptc效應(yīng),相當(dāng)多種類型的導(dǎo)電聚合體會(huì)呈現(xiàn)出這種效應(yīng),如高分子ptc熱敏電阻。這些導(dǎo)電聚合體對(duì)于制造過(guò)電流保護(hù)裝置來(lái)說(shuō)非常有用。高分子ptc熱敏電阻用于過(guò)流保護(hù)高分子ptc熱敏電阻又經(jīng)常被人們稱為自恢復(fù)保險(xiǎn)絲,由于具有獨(dú)特的正溫度系數(shù)電阻特性,因而極為適合用作過(guò)流保護(hù)器件。熱敏電阻的使用方法象普通保險(xiǎn)絲一樣,是串聯(lián)在電路中使用。蘇州負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻報(bào)價(jià)表NTC熱敏電阻的溫度系數(shù)通常用每攝氏度變化的電阻值來(lái)表示。
在選擇熱敏電阻時(shí),需綜合考量多個(gè)要點(diǎn)。首先要明確應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)溫度測(cè)量范圍的要求,不同類型熱敏電阻的工作溫度范圍各異,如 NTC 熱敏電阻適用于低溫到中溫區(qū)間,PTC 熱敏電阻則在高溫應(yīng)用中有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),要確保所選熱敏電阻能在預(yù)期溫度范圍內(nèi)正常工作。其次,關(guān)注電阻值精度,對(duì)于對(duì)溫度測(cè)量精度要求高的場(chǎng)景,如醫(yī)療設(shè)備、精密儀器,需選用高精度熱敏電阻,以保證測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。再者,根據(jù)實(shí)際電路對(duì)靈敏度的需求,選擇合適 B 值的熱敏電阻。若電路需要快速響應(yīng)溫度變化,應(yīng)選 B 值較大、靈敏度高的產(chǎn)品。同時(shí),還要考慮熱敏電阻的尺寸、封裝形式是否適配電路板空間,以及其額定功率能否滿足電路功耗要求,避免在工作時(shí)因過(guò)熱損壞,從而選出較適合具體應(yīng)用的熱敏電阻。
熱敏電阻的技術(shù)參數(shù)有哪些呢?時(shí)間常數(shù)τ:熱敏電阻器是有熱慣性的,時(shí)間常數(shù),就是一個(gè)描述熱敏電阻器熱慣性的參數(shù)。它的定義為,在無(wú)功耗的狀態(tài)下,當(dāng)環(huán)境溫度由一個(gè)特定溫度向另一個(gè)特定溫度突然改變時(shí),熱敏電阻體的溫度變化了兩個(gè)特定溫度之差的63.2%所需的時(shí)間。τ越小,表明熱敏電阻器的熱慣性越小。額定功率PM:在規(guī)定的技術(shù)條件下,熱敏電阻器長(zhǎng)期連續(xù)負(fù)載所允許的耗散功率。在實(shí)際使用時(shí)不得超過(guò)額定功率。若熱敏電阻器工作的環(huán)境溫度超過(guò)25℃,則必須相應(yīng)降低其負(fù)載。NTC熱敏電阻的選擇取決于所需的溫度范圍、響應(yīng)時(shí)間和穩(wěn)定性。
熱敏電阻的發(fā)展歷程源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。早期,科學(xué)家們?cè)谘芯坎牧想妼W(xué)特性時(shí),發(fā)現(xiàn)部分半導(dǎo)體材料的電阻對(duì)溫度變化極為敏感,這一發(fā)現(xiàn)為熱敏電阻的誕生奠定了基礎(chǔ)。20 世紀(jì)初期,隨著半導(dǎo)體技術(shù)的初步發(fā)展,簡(jiǎn)單的熱敏電阻開始出現(xiàn),但當(dāng)時(shí)其精度和穩(wěn)定性較差,應(yīng)用范圍有限。到了中期,隨著材料科學(xué)的進(jìn)步,新型半導(dǎo)體材料不斷涌現(xiàn),熱敏電阻的性能得到明顯提升。例如,負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻在電子設(shè)備中的應(yīng)用逐漸增多,用于溫度補(bǔ)償和簡(jiǎn)單的溫度測(cè)量。20 世紀(jì)后期,隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,對(duì)熱敏電阻的精度、響應(yīng)速度等要求愈發(fā)嚴(yán)苛,促使制造商不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝,開發(fā)出高精度、快速響應(yīng)的熱敏電阻產(chǎn)品,普遍應(yīng)用于汽車、醫(yī)療、航空航天等領(lǐng)域,成為現(xiàn)代電子系統(tǒng)中不可或缺的溫度檢測(cè)元件。PTC熱敏電阻的制造材料通常包括陶瓷、聚合物等多種類型。寧波烤箱熱敏電阻
PTC熱敏電阻的自恢復(fù)能力使其在電路故障后無(wú)需人工干預(yù)即可恢復(fù)正常工作??照{(diào)熱敏電阻定做廠家
在汽車行業(yè),熱敏電阻被普遍應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)。例如,通過(guò)測(cè)量發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液的溫度,熱敏電阻能夠?yàn)榭刂葡到y(tǒng)提供準(zhǔn)確的溫度數(shù)據(jù),從而調(diào)整燃油噴射量和點(diǎn)火時(shí)機(jī),優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)性能,降低油耗和尾氣排放。在醫(yī)療領(lǐng)域,熱敏電阻是體溫測(cè)量?jī)x的重心部件。無(wú)論是傳統(tǒng)的電子體溫計(jì),還是先進(jìn)的紅外耳溫計(jì),都離不開熱敏電阻的精細(xì)溫度測(cè)量。在工業(yè)生產(chǎn)中,熱敏電阻可用于監(jiān)測(cè)電機(jī)、變壓器等設(shè)備的溫度,一旦溫度過(guò)高,及時(shí)發(fā)出警報(bào),防止設(shè)備因過(guò)熱而損壞,保障生產(chǎn)的連續(xù)性和安全性??照{(diào)熱敏電阻定做廠家