深圳市新晨陽(yáng)電子有限公司
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引線(xiàn)熱敏電阻阻值-風(fēng)華-片式熱敏電阻工作原理
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如何區(qū)分壓敏電阻與熱敏電阻
熱敏電阻是敏感元件的一類(lèi),按照溫度系數(shù)不同分為正溫度系數(shù)熱敏電阻和負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻。
熱敏電阻的典型特點(diǎn)是對(duì)溫度敏感,不同的溫度下表現(xiàn)出不同的電阻值。
正溫度系數(shù)熱敏電阻在溫度越高時(shí)電阻值越大,負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻在溫度越高時(shí)電阻值越低,它們同屬于器件。
壓敏電阻“是一種具有非線(xiàn)性伏安特性的電阻器件,主要用于在電路承受過(guò)壓時(shí)進(jìn)行電壓嵌位,吸收多余的電流以保護(hù)敏感器件。
壓敏電阻器的電阻體材料是半導(dǎo)體,所以它是半導(dǎo)體電阻器的一個(gè)品種。
高壓型壓敏電阻,這種壓敏電阻的優(yōu)點(diǎn)就是它的電壓梯度非常高,一般可以達(dá)100~250V/mm。
因此它的大電流特性好但這種氧化鋅壓敏電阻也有一個(gè)缺點(diǎn),那就是它僅對(duì)窄脈寬的過(guò)壓和浪涌有理想的防護(hù)能力,能量密度較小。
高能型壓敏電阻的優(yōu)缺點(diǎn)這種氧化鋅壓敏電阻的突出優(yōu)點(diǎn),是其本身的能量密度較大,實(shí)際應(yīng)用中可達(dá)到300J/cm3~750J/cm3,承受長(zhǎng)脈寬浪涌能力強(qiáng)。
但它也有一個(gè)很大的缺陷,那就是其本身的電壓梯度較低,其梯度范圍只有20V/mm~500V/mm,大電流特性差。
片式熱敏電阻詳細(xì)解說(shuō)
移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展和數(shù)字化趨勢(shì)對(duì)電子設(shè)備提出了小型化、輕量化、薄型化、 數(shù)字化和多功能化以及生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化的要求,電子元件的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)必須向小型化、片式化和編帶化發(fā)展。 隨著表面組裝技術(shù)的迅速發(fā)展與普及,表面組裝元件 由于熱敏電阻具有測(cè)溫精度高、互換性好、可靠性高等特點(diǎn), 在溫度測(cè)量、控制、補(bǔ)償?shù)确矫鎽?yīng)用十分廣泛。目前, 熱敏電阻在整個(gè)溫敏器件領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)40%以上的市場(chǎng)份額,隨著智能化儀器儀表對(duì)高精度熱敏器件需求的日益擴(kuò)大,以及手持電話(huà)、掌上電腦筆記本電腦和其它便攜式信息及通信設(shè)備的迅速普及,進(jìn)一步帶動(dòng)了溫度傳感器和熱敏電阻的大量需求,主要表現(xiàn)在:大量使用的二次電池、液晶顯示器(LCD)、溫度補(bǔ)償型晶體振蕩器 (Temperature-
片式NTC熱敏電阻的生產(chǎn)主要依賴(lài)于先進(jìn)的半導(dǎo)體加工技術(shù)和精細(xì)陶瓷燒結(jié)技術(shù),生產(chǎn)工藝高度自動(dòng)化可以保證規(guī)格、性能具有很好的一致性,在提供質(zhì)量產(chǎn)品的同時(shí),還能以批量生產(chǎn)來(lái)降低產(chǎn)品成本。
熱敏電阻廣泛用于家用電器、電力工業(yè)、通訊、等各個(gè)領(lǐng)域,發(fā)展前景極其廣闊。
沒(méi)有外面保護(hù)層的熱敏電阻只能應(yīng)用在干燥的地方;密封的熱敏電阻不怕濕氣的侵蝕、可以使用在較惡劣的環(huán)境下。
由于熱敏電阻傳感器的阻值較大,故其連接導(dǎo)線(xiàn)的電阻和接觸電阻可以忽略。
因此熱敏電阻傳感器可以在長(zhǎng)達(dá)幾千米的遠(yuǎn)距離測(cè)量溫度中應(yīng)用,測(cè)量電路多采用橋路。
什么是NTC熱敏電阻
貼片熱敏電阻有分為三類(lèi),其中一類(lèi)就是NTC熱敏電阻。NTC是一種隨溫度上升電阻呈指數(shù)關(guān)系減小、具有負(fù)溫度系數(shù)的的材料。是由錳、銅、硅、鈷、鐵、鎳、鋅等兩種或兩種以上的金屬氧化物進(jìn)行充分混合、成型、燒結(jié)等工藝而成的半導(dǎo)體陶瓷。
一般,金屬的電阻值會(huì)隨溫度的升高而增大,但半導(dǎo)體則相反,它的電阻值隨溫度的升高而急劇減小,并呈現(xiàn)非線(xiàn)性。
它被定義為在零功率下電阻值的自然對(duì)數(shù)與兩個(gè)溫度的倒數(shù)之間的平衡之間的平衡的比率。
加熱時(shí)間常數(shù)在零功率下,當(dāng)溫度發(fā)生突變時(shí),用于完成熱敏電阻中開(kāi)始溫度和結(jié)束溫度之間的間隙的63.2%的時(shí)間“t”與“C”成正比。