4热敏电阻课件g
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热敏电阻介绍-14页PPT文档资料
10 OHMS AT 25C 10 OHMS AT 25C 120 OHMS AT 0C 100 OHMS AT 0C 100 OHMS AT 0C 100 OHMS AT 0C 100 OHMS AT 0C 100 OHMS AT 0C 100 OHMS AT 0C 100 OHMS AT 0C
TCR (Ohm/Ohm/C)
– Thermal Dissipation Constant: It is defined as the power required to raise the
thermistor’s body temperature by 1°C in a particular measurement medium. Its
60 µV/°C
Type J : V (mV) / T (C) Table
Deg C
0
2
4
6
8
-20 -0.995 -1.093 -1.19 -1.288 -1.385
-10 -0.501 -0.6 -0.699 -0.798 -0.896
0
0 -0.101 -0.201 -0.301 -0.401
NTC
Stability and Reliability: Form BetaTherm sensor
NTC
Example used for AWG
PTC
Type: disc, rod, Material: Ceramic (BaTiO3, SrTiO3, PbTiO3,…) Principle: R-T effect, Courier effect Application: Switch and heater, Protection, Features:
TCR (Ohm/Ohm/C)
– Thermal Dissipation Constant: It is defined as the power required to raise the
thermistor’s body temperature by 1°C in a particular measurement medium. Its
60 µV/°C
Type J : V (mV) / T (C) Table
Deg C
0
2
4
6
8
-20 -0.995 -1.093 -1.19 -1.288 -1.385
-10 -0.501 -0.6 -0.699 -0.798 -0.896
0
0 -0.101 -0.201 -0.301 -0.401
NTC
Stability and Reliability: Form BetaTherm sensor
NTC
Example used for AWG
PTC
Type: disc, rod, Material: Ceramic (BaTiO3, SrTiO3, PbTiO3,…) Principle: R-T effect, Courier effect Application: Switch and heater, Protection, Features:
7-4 热敏电阻
两种或两种以上的材料进行混合、成形、烧结,可制成具有负温度系数的热 敏电阻,其电阻率(ρ )和材料常数(B)随制备材料的成分比例、烧结温度、 烧结气氛和结构状态不同而变化。
二、基本参数
㈠标称电阻值 R25(Ω) 标称电阻 R25(Ω )是热敏电阻在 25 ℃ 时的阻值。标称阻值大小由热
敏电阻材料和几何尺寸决定。如果环境温度 t 不是(25±0.2)℃而在 25℃~
⒉正温度系数热敏电阻的伏—安特性
伏—安曲线见图7-25所示,它与负温度系数热敏电阻一样,曲线的起 始段为直线,其斜率与热敏电阻在环境温度下的电阻值相等。这是因为流过 的电流很小时,耗散功率引起的温升可以忽略不计的缘故。当热敏电阻的温 度超过环境温度时,引起阻值增大,曲线开始弯曲,当电压增至 Um 时,存 在一个电流最大值 Im,如电压继续增加,由于温升引起的电阻值增加的速度 超过电压增加的速度,电流反而减小,曲线斜率由正变负。
材料的激活能 △E,且 B=△E/2k,k 为波尔兹曼常数。一般 B 越大,
则阻值越大,灵敏度越高。在工作温度范围内,B 值并不是一个严格的常 数,它随着温度升高略有增加。
㈢电阻温度系数 αt(%/0C) 电阻温度系数是指热敏电阻的温度变化 1 ℃时其阻值变化率与其值之比,
即
§7-4 热敏电阻
t
所以 Oa 为线性工作区域。
§7-4 热敏电阻
随着电流的增加,热敏电阻的耗散功率增加,使工作电流引起热敏电阻的自 然温升超过介质温度,则热敏电阻的阻值下降。当电流继续增时,电压的增 加却逐渐缓慢,因此出现非线性正阻区 ab 段。当电流为 Im 时,其电压达到 最大Um。若电流继续增加,热敏电阻自身加温剧烈,使其阻值迅速减小,其 阻值减小的速度超过电流增加的速度,因此热敏电阻的电压降随电流的增加 而降低,形成 cd 段负阻区。当电流超过某一允许值时,热敏电阻将被烧坏。
二、基本参数
㈠标称电阻值 R25(Ω) 标称电阻 R25(Ω )是热敏电阻在 25 ℃ 时的阻值。标称阻值大小由热
敏电阻材料和几何尺寸决定。如果环境温度 t 不是(25±0.2)℃而在 25℃~
⒉正温度系数热敏电阻的伏—安特性
伏—安曲线见图7-25所示,它与负温度系数热敏电阻一样,曲线的起 始段为直线,其斜率与热敏电阻在环境温度下的电阻值相等。这是因为流过 的电流很小时,耗散功率引起的温升可以忽略不计的缘故。当热敏电阻的温 度超过环境温度时,引起阻值增大,曲线开始弯曲,当电压增至 Um 时,存 在一个电流最大值 Im,如电压继续增加,由于温升引起的电阻值增加的速度 超过电压增加的速度,电流反而减小,曲线斜率由正变负。
材料的激活能 △E,且 B=△E/2k,k 为波尔兹曼常数。一般 B 越大,
则阻值越大,灵敏度越高。在工作温度范围内,B 值并不是一个严格的常 数,它随着温度升高略有增加。
㈢电阻温度系数 αt(%/0C) 电阻温度系数是指热敏电阻的温度变化 1 ℃时其阻值变化率与其值之比,
即
§7-4 热敏电阻
t
所以 Oa 为线性工作区域。
§7-4 热敏电阻
随着电流的增加,热敏电阻的耗散功率增加,使工作电流引起热敏电阻的自 然温升超过介质温度,则热敏电阻的阻值下降。当电流继续增时,电压的增 加却逐渐缓慢,因此出现非线性正阻区 ab 段。当电流为 Im 时,其电压达到 最大Um。若电流继续增加,热敏电阻自身加温剧烈,使其阻值迅速减小,其 阻值减小的速度超过电流增加的速度,因此热敏电阻的电压降随电流的增加 而降低,形成 cd 段负阻区。当电流超过某一允许值时,热敏电阻将被烧坏。
4 热电阻温度计
能源与环境学院
School of Energy & Environment
五、工业热电阻的结构
东南大学
Southeast University
防爆型铂热电阻
普通型铂热电阻
能源与环境学院
School of Energy & Environment
东南大学
Southeast University
热电阻体、引出线、绝缘骨架、保护套管、接线盒等部分组 成。
能源与环境学院
School of Energy & Environment
(四)半导体热敏电阻的结构
东南大学
Southeast University
能源与环境学院
School of Energy & Environment
热敏电阻外形
MF12型 NTC热敏电阻
东南大学
Southeast University
能源与环境学院schoolofenergyenvironment东南大学southeastuniversity四半导体热敏电阻的结构能源与环境学院schoolofenergyenvironment东南大学southeastuniversity热敏电阻外形mf12型型ntc热敏电阻聚脂塑料封装热敏电阻聚脂塑料封装热敏电阻能源与环境学院schoolofenergyenvironment东南大学southeastuniversity玻璃封装ntc热敏电阻热敏电阻mf58型热敏电阻能源与环境学院schoolofenergyenvironment东南大学southeastuniversity带安装孔的热敏电阻大功率带安装孔的热敏电阻大功率ptc热敏电阻能源与环境学院schoolofenergyenvironment东南大学southeastuniversity贴片式ntc热敏电阻热敏电阻能源与环境学院schoolofenergyenvironment东南大学southeastuniversity43热电阻的校验
传感器4热电阻热敏电阻PPT
学习查“铂热电阻分度表”
附录
铂热电不高,温度较低,选铜热电阻
二、热敏电阻 热敏电阻有负温度系数(NTC)和正温 度系数(PTC)之分。 NTC (t 阻值降低)又可分为两大类: 第一类为均匀型用于测量温度,它的电阻值 与温度之间呈严格的负指数关系; 第二类为突变型(CTR)。当温度上升到 某临界点时,其电阻值突然下降 。 PTC(t 阻值升高)也可分为两大类:
MF5A-3型热敏电阻
(参考深圳科蓬达电子有限公司资料)
非标热敏电阻
非标热敏电阻(续)
非标热敏电阻(续)
热敏电阻温度面板表
热敏电 阻
LCD
热敏电阻体温表
热敏电阻用于CPU的温度测量
热敏电阻用于电热水器的温度控制
热敏电阻测温的调试、标定方法 调试时, 应该先调哪 一只电位器, 再调哪一只 电位器? 如何检 验表面刻度 中其他各点 是否准确? 具体步骤如 何进行?
热敏电阻外形
MF12型 NTC热敏电 阻
聚脂塑料封装 热敏电阻
其他形式的热敏电阻
玻璃封装 NTC热敏电 阻
MF58 型热敏电阻
其他形式的热敏电阻
带安装孔的热敏电阻
大功率PTC热敏电阻
其他形式的热敏电阻(续)
贴片式 NTC热敏 电阻
其他形式的热敏电阻(续)
MF58型(珠形) 高精度负温度系 数热敏电阻
热敏电阻用于温度控制及过热保护
在上图过热保护电路中,Rt应选用_____ (PTC/NTC)。突变还是均匀的?
•管道流量测量
管道流量测量
突变型 NTC 热敏电阻 均匀型 突变型
温度控制,过热保护
PTC
均匀型
可以测温,温度补偿
下图所示的五根曲线分别为哪一种热敏电阻?
《热敏电阻课件》课件
总结词
热敏电阻在温度控制系统中起到关键作用,能够根据温度变化自动调节加热元件的功率,实现温度的 精确控制。
详细描述
在温度控制系统中,热敏电阻可以作为温度传感器,实时监测加热元件或被加热物体的温度。当温度 超过或低于设定值时,控制系统会自动调节加热元件的功率,使温度回到设定范围内,保证温度控制 的稳定性和准确性。
详细描述
热敏电阻是一种电子元件,其阻值会随着温度的变化而发生变化。这种电阻器 通常由陶瓷、金属或高分子材料制成,具有体积小、精度高、稳定性好等优点 。
热敏电阻工作原理
总结词
热敏电阻通过材料的热电效应或半导体的能带结构变化来改变阻值。
详细描述
热敏电阻的工作原理主要基于材料的热电效应或半导体的能带结构变化。当温度变化时,材料的热电效应会导致 电荷载流子的运动状态发生变化,从而改变电阻值。另一方面,半导体的能带结构也会随温度变化而发生变化, 影响载流子的运动状态和电阻值。
。
正温度系数热敏电阻(PTC)的 时间常数较小,而负温度系数热 敏电阻(NTC)的时间常数较大
。
时间常数是热敏电阻的一个重要 参数,它决定了热敏电阻的反应
速度和稳定性。
热敏电阻阻值与温度关系
热敏电阻的阻值与温度之间存在 一定的非线性关系。
正温度系数热敏电阻(PTC)的 阻值随温度升高而指数增加,而 负温度系数热敏电阻(NTC)的Βιβλιοθήκη 热敏电阻的发展趋势和未来展望
随着科技的不断进步和应用需求的不断提高,热敏电阻正朝着高精度、高可靠性 、智能化等方向发展。
未来,热敏电阻将进一步拓展应用领域,尤其在物联网、智能家居、新能源等领 域,热敏电阻将发挥更大的作用。同时,随着材料科学和微纳制造技术的发展, 新型热敏电阻材料和器件将不断涌现,为热敏电阻的发展注入新的活力。
热敏电阻在温度控制系统中起到关键作用,能够根据温度变化自动调节加热元件的功率,实现温度的 精确控制。
详细描述
在温度控制系统中,热敏电阻可以作为温度传感器,实时监测加热元件或被加热物体的温度。当温度 超过或低于设定值时,控制系统会自动调节加热元件的功率,使温度回到设定范围内,保证温度控制 的稳定性和准确性。
详细描述
热敏电阻是一种电子元件,其阻值会随着温度的变化而发生变化。这种电阻器 通常由陶瓷、金属或高分子材料制成,具有体积小、精度高、稳定性好等优点 。
热敏电阻工作原理
总结词
热敏电阻通过材料的热电效应或半导体的能带结构变化来改变阻值。
详细描述
热敏电阻的工作原理主要基于材料的热电效应或半导体的能带结构变化。当温度变化时,材料的热电效应会导致 电荷载流子的运动状态发生变化,从而改变电阻值。另一方面,半导体的能带结构也会随温度变化而发生变化, 影响载流子的运动状态和电阻值。
。
正温度系数热敏电阻(PTC)的 时间常数较小,而负温度系数热 敏电阻(NTC)的时间常数较大
。
时间常数是热敏电阻的一个重要 参数,它决定了热敏电阻的反应
速度和稳定性。
热敏电阻阻值与温度关系
热敏电阻的阻值与温度之间存在 一定的非线性关系。
正温度系数热敏电阻(PTC)的 阻值随温度升高而指数增加,而 负温度系数热敏电阻(NTC)的Βιβλιοθήκη 热敏电阻的发展趋势和未来展望
随着科技的不断进步和应用需求的不断提高,热敏电阻正朝着高精度、高可靠性 、智能化等方向发展。
未来,热敏电阻将进一步拓展应用领域,尤其在物联网、智能家居、新能源等领 域,热敏电阻将发挥更大的作用。同时,随着材料科学和微纳制造技术的发展, 新型热敏电阻材料和器件将不断涌现,为热敏电阻的发展注入新的活力。
热敏电阻简介ppt课件
温度低时,被抵消在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低 温时阻碍了势磊的形成;
温度高时,介电常数和极化强大大幅度地降低,导致势垒及电阻
大幅度的增高呈现高阻抗。
精品ppt
6
热敏电阻的R-T特性
电阻—温度特性通常简称为阻温特性,指在规定的电压下,热敏 电阻零功率电阻与电阻体温度之间的依赖关系。 NTC:
动作电流 Isw:流过PTC热敏电阻的电流,足以使PTC热敏电阻自热
温升超过居里温度,这样的电流称为动作电流. 动作电流的最小值称 为最小动作电流
不动作电流 IN):流过PTC热敏电阻的电流,不足以使PTC热敏电
阻自热温升超过居里温度,这样的电流称为不动作电流. 不动作电
流的最大值称为最大不动作电流
值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时测量的电阻值。
居里温度Tc:电阻阻值达到零功率阻值的2倍时的温度RTc=2*Rmin
温度系数 α:PTC热敏电阻的温度系数定义为温度变化导致的电阻
的相对变化.温度系数越大,PTC热敏电阻对温度变化的反应越灵敏. α = (lgR2-lgR1)/(T2-T1)
变化了始末两个温度差的63.2%所需的时间,
额定功率:在规定的技术条件下,热敏电阻长期连续的工作所允
许消耗的功率
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感谢亲观看此幻灯片,此课件部分内容来源于网络, 如有侵权请及时联系我们删除,谢谢配合!
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PTC
NTC
PTC:是positive
temperature coefficient的简 写,即正的温度系数,泛 指正温度系数很大的半导 体材料或元器件,通常指 正温度系数热敏电阻
热敏电阻及集成温度传感器PPT文档共49页
33、如果惧怕前面跌宕的山岩,生命 就永远 只能是 死水一 潭。 34、当你眼泪忍不住要流出来的时候 ,睁大 眼睛, 千万别 眨眼!你会看到 世界由 清晰变 模糊的 全过程 ,心会 在你泪 水落下 的那一 刻变得 清澈明 晰。盐 。注定 要融化 的,也 许是用 眼泪的 方式。
35、不要以为自己成功一次就可以了 ,也不 要以为 过去的 光荣可 以被永 远肯定 。
25、学习是劳动,是充满思想的劳动,也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈
23、一切节省,归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
热敏电阻及集成温度传感器
31、别人笑我太疯癫,我笑他人看不 穿。(名 言网) 32、我不想听失意者的哭泣,抱怨者 的牢骚 ,这是 羊群中 的瘟疫 ,我不 能被它 传染。 我要尽 量避免 绝望, 辛勤耕 耘,忍 受苦楚 。我一 试再试 ,争取 每天的 成功, 避免以 失败收 常在别 人停滞 不前时 ,我继 续拼搏 。
35、不要以为自己成功一次就可以了 ,也不 要以为 过去的 光荣可 以被永 远肯定 。
25、学习是劳动,是充满思想的劳动,也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈
23、一切节省,归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
热敏电阻及集成温度传感器
31、别人笑我太疯癫,我笑他人看不 穿。(名 言网) 32、我不想听失意者的哭泣,抱怨者 的牢骚 ,这是 羊群中 的瘟疫 ,我不 能被它 传染。 我要尽 量避免 绝望, 辛勤耕 耘,忍 受苦楚 。我一 试再试 ,争取 每天的 成功, 避免以 失败收 常在别 人停滞 不前时 ,我继 续拼搏 。
《热敏电阻》课件
热敏电阻的制造工艺 • 热敏电阻的参数与性能指标 • 热敏电阻的应用实例 • 热敏电阻的发展趋势与展望
01
热敏电阻简介
定义与特性
热敏电阻定义
热敏电阻是一种传感器,它能够 将温度变化转化为电信号,从而 实现对温度的测量和控制。
热敏电阻特性
热敏电阻具有灵敏度高、响应速 度快、稳定性好等优点,广泛应 用于温度检测、温度补偿、温度 控制等领域。
工作原理
热敏电阻工作原理
热敏电阻由敏感元件和金属导体组成,敏感元件是热敏材料 ,金属导体则起到导通的作用。当温度变化时,热敏材料的 电阻值会发生变化,从而引起电路中电流或电压的变化。
热敏电阻工作过程
当温度升高或降低时,热敏材料的电阻值会随之减小或增大 ,从而引起电路中电流或电压的相应变化。这种变化可以进 一步被转换成电信号输出,实现对温度的测量和控制。
自动控制系统
总结词
热敏电阻在自动控制系统中也具有广 泛的应用,用于温度的监测和控制, 实现自动化生产。
详细描述
在自动控制系统中,热敏电阻可以监 测温度变化,并根据设定的温度值自 动调节加热或冷却系统,以保持温度 的稳定。这种应用在化工、食品加工 、制药等领域尤为常见。
安全保护装置
总结词
热敏电阻作为安全保护装置的重要元件,用于防止设备过热或火灾等安全事故的发生。
时间常数越小,热敏电阻的灵敏 度越高,但过高的灵敏度可能导 致热敏电阻容易受到环境干扰的 影响。
04
热敏电阻的应用实例
温度传感器
总结词
温度传感器是热敏电阻最常见的应用之一,用于测量温度并转换为电信号,广泛 应用于各种领域。
详细描述
温度传感器利用热敏电阻的阻值随温度变化的特性,将温度变化转换为电信号的 变化,从而实现温度的测量和控制。在医疗、工业、科研等领域,温度传感器发 挥着重要的作用。
01
热敏电阻简介
定义与特性
热敏电阻定义
热敏电阻是一种传感器,它能够 将温度变化转化为电信号,从而 实现对温度的测量和控制。
热敏电阻特性
热敏电阻具有灵敏度高、响应速 度快、稳定性好等优点,广泛应 用于温度检测、温度补偿、温度 控制等领域。
工作原理
热敏电阻工作原理
热敏电阻由敏感元件和金属导体组成,敏感元件是热敏材料 ,金属导体则起到导通的作用。当温度变化时,热敏材料的 电阻值会发生变化,从而引起电路中电流或电压的变化。
热敏电阻工作过程
当温度升高或降低时,热敏材料的电阻值会随之减小或增大 ,从而引起电路中电流或电压的相应变化。这种变化可以进 一步被转换成电信号输出,实现对温度的测量和控制。
自动控制系统
总结词
热敏电阻在自动控制系统中也具有广 泛的应用,用于温度的监测和控制, 实现自动化生产。
详细描述
在自动控制系统中,热敏电阻可以监 测温度变化,并根据设定的温度值自 动调节加热或冷却系统,以保持温度 的稳定。这种应用在化工、食品加工 、制药等领域尤为常见。
安全保护装置
总结词
热敏电阻作为安全保护装置的重要元件,用于防止设备过热或火灾等安全事故的发生。
时间常数越小,热敏电阻的灵敏 度越高,但过高的灵敏度可能导 致热敏电阻容易受到环境干扰的 影响。
04
热敏电阻的应用实例
温度传感器
总结词
温度传感器是热敏电阻最常见的应用之一,用于测量温度并转换为电信号,广泛 应用于各种领域。
详细描述
温度传感器利用热敏电阻的阻值随温度变化的特性,将温度变化转换为电信号的 变化,从而实现温度的测量和控制。在医疗、工业、科研等领域,温度传感器发 挥着重要的作用。
《热敏电阻介绍》PPT课件
– Beta value (β): B value can be regarded a quantitative value of thermistor materials that is assigned as a material constant and that indicates the relationship of material resistivity to temperature.
Deg C
0
2
4
6
8
0
0
0.101 0.202 0.303 0.405
10 0.507 0.609 0.711 0.813 0.916
20 1.019 1.122 1.225 1.329 1.432
NTC
Type: disc, rod, chip Material: Ceramic (Mn, Fe, Co, Ni, Zn etc, transition metal oxides) Principle: R-T effect Samples: See photo: Epoxy and Glass PKG. Typical performance: See below table Features: Cheap, high sensitivity, small size
– Alpha (α) (Temperature coefficient): Alpha, a material characteristic, is defined as the percentage resistance change per degree centigrade. For NTC thermistor, typical value of alpha are in the range of -3%C to -6%C.
Deg C
0
2
4
6
8
0
0
0.101 0.202 0.303 0.405
10 0.507 0.609 0.711 0.813 0.916
20 1.019 1.122 1.225 1.329 1.432
NTC
Type: disc, rod, chip Material: Ceramic (Mn, Fe, Co, Ni, Zn etc, transition metal oxides) Principle: R-T effect Samples: See photo: Epoxy and Glass PKG. Typical performance: See below table Features: Cheap, high sensitivity, small size
– Alpha (α) (Temperature coefficient): Alpha, a material characteristic, is defined as the percentage resistance change per degree centigrade. For NTC thermistor, typical value of alpha are in the range of -3%C to -6%C.
《热敏电阻传感器》幻灯片
▪工作原理:当热敏材料周围有热辐射时,它就会吸
收辐射热,产生温度升高,引起材料的阻值发生变化。
Байду номын сангаас
应用
热敏电阻的材料具有以下特性:
电阻值与温度变化具有良好的线性关系。 电阻温度系数大,便于准确测量。 电阻率高,热容量小,反响速度快。 在测温范围内具有稳定的物理性质和化学性质, 材料质最量常纯用,材容料易为加铂工、复铜制、,镍价和格铁廉热价电。阻。
在低温测量中使用铟、锰及碳等材料制 成的热电阻
工作原理
《热敏电阻传感器》幻灯 片
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PTC热敏电阻
▪ PTC〔正温度系数热敏电阻〕是指在某一温度下电阻急剧 增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料
收辐射热,产生温度升高,引起材料的阻值发生变化。
Байду номын сангаас
应用
热敏电阻的材料具有以下特性:
电阻值与温度变化具有良好的线性关系。 电阻温度系数大,便于准确测量。 电阻率高,热容量小,反响速度快。 在测温范围内具有稳定的物理性质和化学性质, 材料质最量常纯用,材容料易为加铂工、复铜制、,镍价和格铁廉热价电。阻。
在低温测量中使用铟、锰及碳等材料制 成的热电阻
工作原理
《热敏电阻传感器》幻灯 片
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PTC热敏电阻
▪ PTC〔正温度系数热敏电阻〕是指在某一温度下电阻急剧 增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料
热敏电阻器资料38页PPT
ENDΒιβλιοθήκη 16、业余生活要有意义,不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人,而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着,就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书,莫被书掌握;要为生而读,莫为读而生。——布尔沃
热敏电阻器资料
6、纪律是自由的第一条件。——黑格 尔 7、纪律是集体的面貌,集体的声音, 集体的 动作, 集体的 表情, 集体的 信念。 ——马 卡连柯
8、我们现在必须完全保持党的纪律, 否则一 切都会 陷入污 泥中。 ——马 克思 9、学校没有纪律便如磨坊没有水。— —夸美 纽斯
10、一个人应该:活泼而守纪律,天 真而不 幼稚, 勇敢而 鲁莽, 倔强而 有原则 ,热情 而不冲 动,乐 观而不 盲目。 ——马 克思
《热敏电阻》PPT课件
e Rr=R0 B(1/T-1/T0)
2-4-1
R0 -- 25℃(或其它参考温度)时的电阻
T0 -- 25℃(或其它参考温度)时的绝对温度K
(T0 = 273.15 ℃ +温度
精选ppt
1
几种负温度系数热敏电阻的电阻-温度曲线
精选ppt
2
/Exhibit1
精选ppt
12
精选ppt
4
正温度系数热敏电阻PTC
根据成分和掺杂程度,有两种正温度系数热敏电阻。
陶瓷正温度系数热敏电阻:
在到达居里温度时,电阻突然增加; 电阻温度系数可高达100%/ ℃ 转换温度定义为两倍电阻最小值相对应的温度,
半导体可变电阻器:(掺杂硅热敏电阻)
在-60~ 150℃范围内硅电阻器服从下列规律:
§2-4热敏电阻
§2-4-1热敏电阻模型
热敏电阻是电阻随温度变化的半导体材料。 有两种类型热敏电阻:
正温度系数,PTC (Positive Temperature Coefficient)
+t°
负温度系数,NTC(Negative Temperature Coefficient)
-t°
负温度系数( NTC):温度升高时,载流子数增加,电阻降低。 电阻变化随温度呈指数关系:
精选ppt
3
B可以通过测量在两个参考温度(T1,T2)下的阻值(R1,R2)进行计算,由(24-1)有,
B=ln(R2/R1) / (1/T1-1/T2)
2-4-3
例2.5试计算25℃时具有5000Ω 和60℃时具有1244Ω的负温度系数(NTC)热 敏电阻的B。
根据式(2-4-3)
B= ln(1244 Ω / 5000Ω ) / (1/(273.15K+60K)-1/(273.15K+25K)) = 3948K
热敏电阻
电阻分类
正温度系数热敏电阻
热敏电阻正温度系数(PTC)是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料,可 专门用作恒定温度传感器.该材料是以BaTiO3或SrTiO3或PbTiO3为主要成分的烧结体,其中掺入微量的Nb、Ta、 Bi、 Sb、Y、La等氧化物进行原子价控制而使之半导化,常将这种半导体化的BaTiO3等材料简称为半导(体)瓷; 同时还添加增大其正电阻温度系数的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其他作用的添加物,采用一般陶瓷工艺成形、 高温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化,从而得到正特性的热敏电阻材料。其温度系数及居里点温度随组分及 烧结条件(尤其是冷却温度)不同而变化。
电阻值计算例:试根据电阻-温度特性表,求25°C时的电阻值为5(kΩ),B值偏差为50(K)的热敏电阻在 10°C~30°C的电阻值。步骤(1)根据电阻-温度特性表,求常数C、D、E。 To=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15(2)代入BT=CT2+DT+E+50,求BT。(3)将数值代入 R=5exp {(BT1/T-1/298.15)},求R。T:10+273.15~30+273.15。
材料分类
热敏材料一般可分为半导体类、金属类和合金类三类,现分别简述如下 。
半导体热敏电阻材料
这类材料有单晶半导体、多晶半导体、玻璃半导体、有机半导体以及金属氧化物等。它们均具有非常大的电 阻温度系数和高的电阻率,用其制成的传感器的灵敏度也相当高。按电阻温度系数也可分为负电阻温度系数材料 和正电阻温度系数材料.在有限的温度范围内,负电阻温度系数材料a可达-610-2/℃,正电阻温度系数材料a可高 达-6010-2/℃以上。如饮酸钡陶瓷就是一种理想的正电阻温度系数的半导体材料。上述两种材料均广泛用于温度 测量、温度控制、温度补瞬、开关电路、过载保护以及时间延迟等方面,如分别用子制作热敏电阻温度计、热敏 电阻开关和热敏电阻温度计、热敏电阻开关和热敏电阻延迟继电错等 。
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B T
1 dRt 热敏电阻的温度系数: Rt dt
我们的实验任务
找出某一个热敏电阻的阻值随温度变化的关系。 (即不同温度时热敏电阻的阻值,绘出 t-Rt曲线) 温度t 由温度计测出
电阻值
由惠斯通电桥测出
求出某一温度时,该热敏电阻的温度系数。
1 dRt Rt dt
可变电阻
比例臂
I1 R1 I 2 R2 I1 Rx I 2 R0
实验四 热敏电阻温度特性实验 一、实验项目名称: 热敏电阻温度特性实验
二、实验目的:
1. 学习用惠斯通电桥测量电阻;
2. 了解热敏电阻的电阻温度特性,掌握其测定方法。
三、实验设备及配套软件: 热敏电阻、惠斯通电桥、检流计、稳压电源、功率调节 器、电炉、水银温度计、烧杯、蒸馏水
四、实验原理:
半导体热敏电阻的温度与阻值的关系为: Rt Ae
?
比较两种方法分别算出50摄氏度时的温度系数
半导体热敏电阻的温度与阻值的关系:
Rt
B Ae T
A、B为待定常数
为了能变成直线形式,两边取对数:
B lnRt lnA T
则直线方程为:
令:
y lnRt
1 x T a lnA
y a Bx
以变量x、y分别为横轴和纵轴做图,为一直线。
Rx R0 R1 R2
R1 Rx R0 R2
注意事项:
选做
Rt (ohm)
t ( C )
1 dR?
ln Rt
ln Rt ~
1 T
1 (K ) T
1 dRt 1 dRT B 2 Rt dt RT dT T
t 50 C