為了研究不同的熱敏電阻類型,重要的是要了解顯示電阻和溫度之間線性關系的公式。
作為1個第一級近似,電阻的變化等于1個ST順序溫度系數在溫度電阻乘以變化的。
dR = k.dT
其中,
dR - 阻力變化
k - 第一電阻的溫度系數
dT - 溫度變化
如果電阻溫度系數(k)的值為正,則溫度的升高會增加電阻。這種裝置可以稱為Posistor或正溫度系數熱敏電阻(PTC)。如果k的值為負,則溫度的升高將降低電阻值。這種裝置稱為負溫度系數熱敏電阻(NTC)。
正負溫度系數(PTC)熱敏電阻
工業中使用的PTC熱敏電阻大致分為兩類。對于敏感硅電阻器,第一個名稱為“Silistors”。已知硅化物具有每攝氏度08%的正溫度系數。如果溫度高于175攝氏度,則器件跳轉到負溫度系數區域。PTC熱敏電阻的另一種分類稱為開關型PTC熱敏電阻。它由陶瓷型材料制成,并且已知由于溫度的微小變化而具有非常高的電阻。摻雜劑也添加到材料中,以便它們也顯示出半導電性。已知該裝置具有過渡溫度或“居里”溫度。在設備到達特定點之前,它在其電阻 - 溫度特性中顯示出負溫度系數模式。在此之后,它開始顯示出增加的正溫度系數。此時,阻力也開始發展。硅化物和開關PTC熱敏電阻之間的溫度 - 電阻曲線的主要差異如下所示。
硅電阻和開關型PTC的電阻溫度特性
PTC熱敏電阻應用
該器件以其作為電路保護器件(例如保險絲)的應用而聞名。由于其電阻特性,流過器件的電流導致熱量積聚。因此,如果過量電流流過器件,則器件開始相應地加熱,從而增加其電阻。這種阻力的增加再次增加了熱量。這產生了這樣的效果,其在器件中產生更大的電阻,并限制器件中的電壓和電流量。
另一個主要應用是作為CRT監視器消磁線圈電路的定時器。當CRT監視器打開時,初始電流到達PTC熱敏電阻和消磁線圈。PTC熱敏電阻的尺寸很大,因此,隨著電流的流入,器件的電阻會增加。這會導致熱量積聚,因此消磁線圈會非??斓仃P閉。消磁線圈對于以平滑的方式減小連續磁場是必要的。這種幫助只能由PTC熱敏電阻提供。
負溫度系數(NTC)熱敏電阻
用于工業的NTC熱敏電阻大致分為兩類。因此,分類基于將電極放置在陶瓷體上的方法。根據不同類型的幾何形狀,形狀和加工方法,可以進一步劃分該主要類別。工業中最常用的主要類別之一是珠型熱敏電阻。根據形狀和制造方法,珠狀熱敏電阻可以再次分為裸珠,玻璃涂層珠,加固珠和玻璃外殼中的珠等等。
另一組NTC熱敏電阻是具有金屬化表面接觸的熱敏電阻。這些熱敏電阻可以使用彈簧觸點或表面安裝來安裝。
NTC熱敏電阻應用
1.NTC熱敏電阻作用于溫度測量(通常在窄跨度和低溫范圍內)。
2.該器件可用于限制電源電路中流過的突然過電流。已知該裝置在開始時具有非常高的電阻值。通過裝置的加熱,電阻逐漸降低。隨著電阻減小,電路的通常操作恢復并且高電流流過它而不損壞電路的其他部分。
3.該裝置用于測量培養箱的溫度。
4.NTC熱敏電阻用于測量和監控電池,同時保持電池充電。
5.它們用于了解汽車發動機內使用的油和冷卻液的溫度。此信息通過間接方式發送回驅動程序。
PTC和NTC熱敏電阻比較
熱敏電阻,縮寫為THERMally sensitive resiSTOR。
PTC,縮寫為Positive Temperature Coefficient。
NTC,縮寫為負溫度系數。
PTC和NTC熱敏電阻比較
PTC熱敏電阻的電阻隨溫度升高而增加。
NTC熱敏電阻的電阻隨著溫度的升高而降低。
PTC熱敏電阻主要材料BaTio3,NTC熱敏電阻的主要材料是Mn,Ni,Cu。
PTC熱敏電阻主要應用于過流過載和短路保護,電信保護,照明軟開關延時,電機啟動,溫度傳感和保護,自動調節加熱等。
NTC熱敏電阻主要應用于浪涌電流抑制限制,溫度傳感測量,溫度補償,溫度控制等。
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