2025-04-02 07:06:37
熱敏電阻使用注意事項如下: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。NTC熱敏電阻被用于**設備中,如體溫計和脈搏血氧儀。上海負溫度系數熱敏電阻公司
熱敏電阻可以作為電子線路元件用于儀表線路溫度補償和溫差電偶冷端溫度補償等。利用NTC熱敏電阻的自熱特性可實現自動增益控制,構成RC振蕩器穩幅電路,延遲電路和保護電路。在自熱溫度遠大于環境溫度時阻值還與環境的散熱條件有關,因此在流速計、流量計、氣體分析儀、熱導分析中常利用熱敏電阻這一特性,制成檢測元件。PTC熱敏電阻主要用于電器設備的過熱保護、無觸點繼電器、恒溫、自動增益控制、電機啟動、時間延遲、彩色電視自動消磁、火災報警和溫度補償等方面。上海MF72熱敏電阻哪家劃算PTC熱敏電阻的響應速度快,能夠在短時間內對溫度變化作出反應。
熱敏電阻的檢測方法: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。
在選擇熱敏電阻時,需綜合考量多個要點。首先要明確應用場景對溫度測量范圍的要求,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間,PTC 熱敏電阻則在高溫應用中有獨特優勢,要確保所選熱敏電阻能在預期溫度范圍內正常工作。其次,關注電阻值精度,對于對溫度測量精度要求高的場景,如**設備、精密儀器,需選用高精度熱敏電阻,以保證測量結果的準確性。再者,根據實際電路對靈敏度的需求,選擇合適 B 值的熱敏電阻。若電路需要快速響應溫度變化,應選 B 值較大、靈敏度高的產品。同時,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,避免在工作時因過熱損壞,從而選出較適合具體應用的熱敏電阻。熱敏電阻的溫度補償作用是利用其電阻隨溫度變化的特性來抵消其他元件的溫度漂移,提高系統精度。
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。PTC熱敏電阻的安裝方式靈活多樣,可以通過焊接、螺紋連接等方式與電路連接。上海負溫度系數熱敏電阻公司
熱敏電阻的自熱效應是由于通過熱敏電阻的電流產生熱量,導致電阻本身溫度升高,從而影響電阻值。上海負溫度系數熱敏電阻公司
隨著熱敏電阻應用日益普遍,標準化發展成為必然趨勢。標準化有助于統一產品參數、規范測試方法,提升產品質量與兼容性。目前,國際和國內相關組織制定了一系列熱敏電阻標準,涵蓋電阻值、B 值、精度等參數的定義與測量規范。例如,規定了統一的 25℃基準溫度下電阻值測量方法,保證不同廠家產品參數的可比性。在封裝標準方面,規范了熱敏電阻的外形尺寸、引腳定義等,方便在電路設計中互換使用。這不降低了制造商的研發成本,也為用戶選型與使用帶來便利,推動熱敏電阻產業健康有序發展,促進其在全球范圍內的普遍應用。上海負溫度系數熱敏電阻公司