NTC10D-15热敏电阻参数分享
热敏电阻的基本参数
热敏电阻的基本参数
零功率电阻,是指在某一温度下测量PTC热敏电阻值时,加在PTC热敏电阻上的功耗极低,低到因其功耗引起的PTC热敏电阻的阻值变化可以忽略不计。
额定零功率电阻指环境温度25℃条件下测得的零功率电阻值。
居里温度 Tc
对于PTC热敏电阻的应用来说,电阻值开始陡峭地增高时的温度是重要的,我们将其定义为居里温度。
居里温度对应的PTC热敏电阻的电阻 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)/lge(T2-T1)
额定电压 VN
额定电压是在最大工作电压Vmax以下的供电电压。
通常Vmax = VN + 15%
击穿电压 VD
击穿电压是指PTC热敏电阻最高的电压承受能力。
PTC热敏电阻在击穿电压以上时将会击穿失效。
表面温度 Tsurf
表面温度Tsurf是指当PTC热敏电阻在规定的电压下并且与周围环境间处于热平衡状态已达较长时间时,PTC热敏电阻表面的温度。
动作电流 Ik
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 INk
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.。
(整理)NTC负温度系数热敏电阻介绍.
NTC负温度系数热敏电阻工作原理NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。
它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。
这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。
温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。
NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在10 O~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。
NTC热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
NTC负温度系数热敏电阻专业术语零功率电阻值RT(Ω)RT指在规定温度T 时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。
电阻值和温度变化的关系式为:RT = RN expB(1/T –1/TN)RT :在温度T (K )时的NTC 热敏电阻阻值。
RN :在额定温度TN (K )时的NTC 热敏电阻阻值。
T :规定温度(K )。
B :NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。
exp:以自然数e 为底的指数(e = 2.71828 …)。
该关系式是经验公式,只在额定温度TN 或额定电阻阻值RN 的有限范围内才具有一定的精确度,因为材料常数B 本身也是温度T 的函数。
额定零功率电阻值R25 (Ω)根据国标规定,额定零功率电阻值是NTC 热敏电阻在基准温度25 ℃时测得的电阻值R25,这个电阻值就是NTC 热敏电阻的标称电阻值。
通常所说NTC 热敏电阻多少阻值,亦指该值。
材料常数(热敏指数)B 值(K )B 值被定义为:RT1 :温度T1 (K )时的零功率电阻值。
RT2 :温度T2 (K )时的零功率电阻值。
T1、T2 :两个被指定的温度(K )。
NTC热敏电阻的主要技术参数说明
NTC热敏电阻的主要技术参数说明NTC热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)是一种温度敏感元件,其电阻值随温度的变化而变化。
它在温度测量、温度补偿、温度控制等领域中得到广泛应用。
下面是NTC热敏电阻的主要技术参数说明:1. 电阻值(Resistance Value):NTC热敏电阻的电阻值在不同温度下会有不同的取值,通常以欧姆(Ω)为单位表示。
常见的电阻值有1Ω、10Ω、100Ω等。
2. 温度系数(Temperature Coefficient):温度系数是指NTC热敏电阻的电阻值随温度变化的速率。
一般使用ppm/℃(每百万分之一度每摄氏度)来表示。
温度系数越大,说明NTC热敏电阻对温度的敏感性越高。
3. 工作温度范围(Operating Temperature Range):NTC热敏电阻能够正常工作的温度范围。
一般来说,工作温度范围为-40℃至+125℃。
4. 额定功率(Rated Power):NTC热敏电阻能够长时间连续工作的功率。
额定功率以瓦特(W)为单位表示。
通常的额定功率有0.1W、0.25W、0.5W等。
5. 热时间常数(Thermal Time Constant):热时间常数是NTC热敏电阻从一个温度到另一个温度所需的时间。
热时间常数可以用来描述NTC热敏电阻的响应速度和惯性。
热时间常数越小,NTC热敏电阻的响应速度越快。
6. 稳定偏差(Stability Tolerance):稳定偏差是指NTC热敏电阻在标准温度下的电阻值与额定值之间的差异。
通常以百分比(%)来表示。
稳定偏差越小,说明NTC热敏电阻的稳定性越好。
7. 破坏温度(Maximum Operating Temperature):NTC热敏电阻能够承受的最高温度。
超过破坏温度,NTC热敏电阻可能会发生损坏。
8. 尺寸(Size):NTC热敏电阻的尺寸对于具体应用场景和安装要求非常重要。
常见热敏电阻规格
0.7
1.003
9
NTC 22D-7
22
0.6
1.108
9
NTC 33D-7
33
0.5
1.485
10
NTC 200D-7
200
0.2
6.233
11
NTC 3D-9
3
4
0.12
11
NTC 4D-9
4
3
0.19
11
NTC 5D-9
5
3
0.21
11
NTC 6D-9
6
2
0.315
11
NTC 8D-9
8
2
0.4
0.5
1.878
耗散系数
(mW/℃)
6 6 6
热时间常数 (S)
20 20 18
工作温度 (℃)
NTC 200D-5
200
0.1
6.259
6
NTC 5D-7
5
2
0.283
10
NTC 8D-7
8
1
0.539
9
NTC 10D-7
10
1
0.616
9
NTC 12D-7
12
1
0.816
9
NTC 16D-7
16
0.018
25
89
NTC 1.3D-20 1.3
9
0.037
24
88
NTC 3D-20
3
8
0.055
24
88
NTC 5D-20
5
7
0.087
23
87
NTC 6D-20
6
NTC负温度系数热敏电阻介绍
NTC负温度系数热敏电阻工作原理NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。
它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。
这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。
温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。
NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在10 O~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。
NTC热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
NTC负温度系数热敏电阻专业术语零功率电阻值RT(Ω)RT指在规定温度T 时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。
电阻值和温度变化的关系式为:RT = RN expB(1/T –1/TN)RT :在温度T (K )时的NTC 热敏电阻阻值。
RN :在额定温度TN (K )时的NTC 热敏电阻阻值。
T :规定温度(K )。
B :NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。
exp:以自然数e 为底的指数(e = 2.71828 …)。
该关系式是经验公式,只在额定温度TN 或额定电阻阻值RN 的有限范围内才具有一定的精确度,因为材料常数B 本身也是温度T 的函数。
额定零功率电阻值R25 (Ω)根据国标规定,额定零功率电阻值是NTC 热敏电阻在基准温度25 ℃时测得的电阻值R25,这个电阻值就是NTC 热敏电阻的标称电阻值。
通常所说NTC 热敏电阻多少阻值,亦指该值。
材料常数(热敏指数)B 值(K )B 值被定义为:RT1 :温度T1 (K )时的零功率电阻值。
RT2 :温度T2 (K )时的零功率电阻值。
T1、T2 :两个被指定的温度(K )。
常见热敏电阻规格
11
NTC 60D-9
60
0.8
1.502
11
NTC 80D-9
80
0.8
2.01
11
NTC 120D-9
120
0.8
3.015
11
NTC 200D-9
200
0.5
5.007
11
NTC 400D-9
400
0.2
9.852
11
NTC2.55D-11 2.5
5
0.095
13
NTC 3D-11
3
5
0.1
13
NTC 10D-25
10
7
0.13
32
127NTΒιβλιοθήκη 12D-25126
0.156
32
126
NTC 16D-25
16
6
0.16
35
126
注:若非特别指出,R25的偏差为±20%。
0.7
12
0.018
25
89
NTC 1.3D-20 1.3
9
0.037
24
88
NTC 3D-20
3
8
0.055
24
88
NTC 5D-20
5
7
0.087
23
87
NTC 6D-20
6
6
0.113
25
103
NTC 8D-20
8
6
0.113
25
105
NTC 10D-20
10
6
0.162
24
102
NTC 12D-20
12
4
NTC热敏电阻特性参数基本知识
NTC热敏电阻特性参数基本知识热敏电阻分为两类,分别为:1.NTC负温度系数热敏电阻2.PTC正温度系数热敏电阻热敏电阻的物理特性用下列参数表示:电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻温度系数。
电阻值:R〔Ω〕电阻值的近似值表示为:R2=R1exp[1/T2-1/T1]其中: R2:绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕R1:绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕B: B值〔K〕B值:B〔k〕B值是电阻在两个温度之间变化的函数,表达式为:B= InR1-InR2 =2.3026(1ogR1-1ogR2)1/T1-1/T2 1/T1-1/T2其中: B: B值〔K〕R1:绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕R2:绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕耗散系数:δ〔mW/℃〕耗散系数是物体消耗的电功与相应的温升值之比δ= W/T-Ta = I2 R/T-Ta 其中:δ:耗散系数δ〔mW/℃〕W:热敏电阻消耗的电功〔mW〕T:达到热平衡后的温度值〔℃〕Ta: 室温〔℃〕I: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔mA〕R: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔KΩ〕在测量温度时,应注意防止热敏电阻由于加热造成的升温。
热时间常数:τ〔sec.〕热敏电阻在零能量条件下,由于步阶效应使热敏电阻本身的温度发生改变,当温度在初始值和最终值之间改变63.2%所需的时间就是热时间系数τ。
电阻温度系数:α〔%/℃〕α是表示热敏电阻器温度每变化1oC,其电阻值变化程度的系数〔即变化率〕,用α=1/R?dR/dT 表示,计算式为:α = 1/R?dR/dT×100 = -B/T2×100其中:α:电阻温度系数〔%/℃〕R:绝对温度T〔K〕时的电阻值〔Ω〕B: B值〔K〕热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:σ=q(nμn pμp)因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理.热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR).它们的电阻-温度特性如图1所示.热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;⑥稳定性好、过载能力强.由于半导体热敏电阻有独特的性能,所以在应用方面,它不仅可以作为测量元件(如测量温度、流量、液位等),还可以作为控制元件(如热敏开关、限流器)和电路补偿元件.热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔.一、PTC热敏电阻PTC(Positive Temperature Coeff1Cient)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.钛酸钡晶体属于钙钛矿型结构,是一种铁电材料,纯钛酸钡是一种绝缘材料.在钛酸钡材料中加入微量稀土元素,进行适当热处理后,在居里温度附近,电阻率陡增几个数量级,产生PTC效应,此效应与BaTiO3晶体的铁电性及其在居里温度附近材料的相变有关.钛酸钡半导瓷是一种多晶材料,晶粒之间存在着晶粒间界面.该半导瓷当达到某一特定温度或电压,晶体粒界就发生变化,从而电阻急剧变化.钛酸钡半导瓷的PTC效应起因于粒界(晶粒间界).对于导电电子来说,晶粒间界面相当于一个势垒.当温度低时,由于钛酸钡内电场的作用,导致电子极容易越过势垒,则电阻值较小.当温度升高到居里点温度(即临界温度)附近时,内电场受到破坏,它不能帮助导电电子越过势垒.这相当于势垒升高,电阻值突然增大,产生PTC效应.钛酸钡半导瓷的PTC效应的物理模型有海望表面势垒模型、丹尼尔斯等人的钡缺位模型和叠加势垒模型,它们分别从不同方面对PTC效应作出了合理解释.实验表明,在工作温度范围内,PTC热敏电阻的电阻-温度特性可近似用实验公式表示:RT=RT0expBp(T-T0)式中RT、RT0表示温度为T、T0时电阻值,Bp为该种材料的材料常数.PTC效应起源于陶瓷的粒界和粒界间析出相的性质,并随杂质种类、浓度、烧结条件等而产生显著变化.最近,进入实用化的热敏电阻中有利用硅片的硅温度敏感元件,这是体型且精度高的PTC热敏电阻,由n型硅构成,因其中的杂质产生的电子散射随温度上升而增加,从而电阻增加.PTC热敏电阻于1950年出现,随后1954年出现了以钛酸钡为主要材料的PTC热敏电阻.PTC热敏电阻在工业上可用作温度的测量与控制,也用于汽车某部位的温度检测与调节,还大量用于民用设备,如控制瞬间开水器的水温、空调器与冷库的温度,利用本身加热作气体分析和风速机等方面.下面简介一例对加热器、马达、变压器、大功率晶体管等电器的加热和过热保护方面的应用。
热敏电阻参数详解
热敏电阻参数零功率电阻是指在某一温度下测量P TC热敏电阻值时,加在PTC热敏电阻上的功耗极低,低到因其功耗引起的PT C热敏电阻的阻值变化可以忽略不计。
额定零功率电阻指环境温度25℃条件下测得的零功率电阻值。
居里温度Tc对于PTC热敏电阻的应用来说,电阻值开始陡峭地增高时的温度是重要的,我们将其定义为居里温度。
居里温度对应的PTC热敏电阻的电阻RTc = 2*Rmin。
温度系数αPTC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)/lge(T2-T1)额定电压VN额定电压是在最大工作电压Vmax以下的供电电压。
通常Vmax = VN + 15%击穿电压VD击穿电压是指PTC热敏电阻最高的电压承受能力。
PTC热敏电阻在击穿电压以上时将会击穿失效。
表面温度 Tsurf表面温度Ts urf是指当PTC热敏电阻在规定的电压下并且与周围环境间处于热平衡状态已达较长时间时,PTC热敏电阻表面的温度。
动作电流Ik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INk流过PTC热敏电阻的电流,不足以使PT C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.PTC热敏电阻器主要参数详解伏-安特性:在25℃的静止空气中, 指加在热敏电阻器引出端的电压与达到热平衡的稳态条件下的电流之间的关系(如下图)绝缘热敏电阻:达到规定的绝缘阻值及电压验证测试的热敏电阻。
非绝缘热敏电阻:不要求绝缘电压和绝缘阻值测试的热敏电阻。
NTC热敏电阻的主要技术参数说明
NTC热敏电阻的主要技术参数说明1. 额定温度(Rated Temperature):NTC热敏电阻的额定温度指的是在该温度下,热敏电阻的电阻值为额定电阻值的一半。
额定温度通常由电阻制造商在产品标志上标注,例如25℃、50℃等。
2. 额定电阻值(Rated Resistance):NTC热敏电阻的额定电阻值是在额定温度下的电阻值,通常由电阻制造商在产品标志上标注。
3. B值系数(B-Value):B值系数是描述NTC热敏电阻温度特性的一个重要参数。
它代表了电阻值随温度变化的曲线斜率。
B值系数可以通过以下公式计算得到:Rt = R0 * exp(B * (1/T - 1/T0)),其中,Rt为温度为T时的电阻值,R0为温度为T0时的电阻值,B为B值系数。
4. 温度系数(Temperature Coefficient):温度系数是指NTC热敏电阻在其中一温度范围内电阻值随温度变化的百分比变化量。
一般来说,NTC热敏电阻的温度系数为负值,也就是说电阻值随温度的升高而下降。
5. 长期稳定性(Long Term Stability):NTC热敏电阻的长期稳定性指的是其电阻值在长期使用过程中的变化程度。
在一些应用中,需要进行长时间的温度测量,而NTC热敏电阻的长期稳定性就显得尤为重要。
6. 响应时间(Response Time):响应时间是指NTC热敏电阻从受到温度变化到反应出相应电阻变化所需要的时间。
响应时间越短,说明NTC 热敏电阻对温度变化的敏感性越高。
7. 热容(Thermal Capacity):热容是指NTC热敏电阻所需要吸收或释放的热量,在单位时间内所引起的温度变化量。
8. 额定功率(Rated Power):额定功率是指NTC热敏电阻所能承受的最大功率。
超过额定功率运行可能会导致电阻变化,甚至烧毁。
9. 工作温度范围(Operating Temperature Range):工作温度范围指的是NTC热敏电阻能够可靠工作的温度范围,超过该范围可能会导致电阻值的不稳定性。
NTC热敏电阻特性参数基本知识
NTC热敏电阻特性参数基本知识NTC热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)是一种温度敏感的电阻器件,其电阻值随温度的变化而变化,且呈负温度系数。
NTC热敏电阻常用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。
1. 温度系数(Temperature Coefficient):NTC热敏电阻的温度系数定义了其电阻值随温度变化的速率。
一般情况下,NTC热敏电阻的温度系数为负值,即温度升高,电阻值降低。
温度系数通常用ppm/°C或%/°C表示。
2. 额定电阻值(Rated Resistance):NTC热敏电阻在标准温度下的电阻值称为额定电阻值。
额定电阻值一般由制造商在产品规格中给出。
3. 热时间常数(Thermal Time Constant):热时间常数是指NTC热敏电阻温度变化到达稳定状态所需的时间。
热时间常数越小,响应速度越快。
4. 工作温度范围(Operating Temperature Range):NTC热敏电阻能够正常工作的温度范围。
超出工作温度范围,电阻值可能不可靠或甚至损坏。
5. 额定功率(Rated Power):NTC热敏电阻可以承受的最大功率。
超过额定功率,NTC热敏电阻可能会被过热而损坏。
6. 灵敏度(Sensitivity):NTC热敏电阻的灵敏度决定了其电阻随温度变化的速率。
灵敏度可以通过温度系数的绝对值来评估。
7. 热滞后(Thermal Hysteresis):NTC热敏电阻温度上升和下降时的电阻值之间的差异。
热滞后可能导致温度测量的不准确性。
8. 长期稳定性(Long-term Stability):NTC热敏电阻的长期稳定性是指其电阻值在长期使用中的变化程度。
长期稳定性较好的热敏电阻能够提供较为可靠的温度测量结果。
9. 尺寸和包装(Size and Packaging):NTC热敏电阻的尺寸和包装形式因制造商而异。
NTC热敏电阻功率型系列简介和技术参数
NTC热敏电阻功率型系列简介、应用范围及特点1.产品简介为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC 热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以,在电源回路中使用功率型NTC 热敏电阻器,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。
2.应用范围适用于转换电源、开关电源、UPS电源、各类电加热器、电子节能灯、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护以及彩色显示像管、白炽灯及其它照明灯具的灯丝保护。
3.特点:·体积小,功率大,抑制浪涌电流能力强·反应速度快·材料常数(B值)大,残余电阻小·寿命长,可靠性高·系列全,工作范围宽1. 电阻器的最大工作电流〉实际电源回路的工作电流2. 功率型电阻器的标称电阻值R≥1.414*E/Im式中 E为线路电压 Im为浪涌电流对于转换电源,逆变电源,开关电源,UPS电源, Im=100倍工作电流对于灯丝,加热器等回路 Im=30倍工作电流3. B值越大,残余电阻越小,工作时温升越小4. 一般说,时间常数与耗散系数的乘积越大,则表示电阻器的热容量越大,电阻器抑制浪涌电流的能力也越强。
零功率电阻值RT(Ω)RT指在规定温度T 时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。
电阻值和温度变化的关系式为:RT = RN expB(1/T – 1/TN)RT :在温度T (K )时的NTC 热敏电阻阻值。
RN :在额定温度TN (K )时的NTC 热敏电阻阻值。
T :规定温度(K )。
B :NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。
exp :以自然数e 为底的指数(e = 2.71828 …)。
NTC热敏电阻功率型系列简介和技术参数
NTC热敏电阻功率型系列简介、应用范围及特点1.产品简介为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC 热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以,在电源回路中使用功率型NTC 热敏电阻器,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。
2.应用范围适用于转换电源、开关电源、UPS电源、各类电加热器、电子节能灯、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护以及彩色显示像管、白炽灯及其它照明灯具的灯丝保护。
3.特点:·体积小,功率大,抑制浪涌电流能力强·反应速度快·材料常数(B值)大,残余电阻小·寿命长,可靠性高·系列全,工作范围宽1. 电阻器的最大工作电流〉实际电源回路的工作电流2. 功率型电阻器的标称电阻值R≥1.414*E/Im式中 E为线路电压 Im为浪涌电流对于转换电源,逆变电源,开关电源,UPS电源, Im=100倍工作电流对于灯丝,加热器等回路 Im=30倍工作电流3. B值越大,残余电阻越小,工作时温升越小4. 一般说,时间常数与耗散系数的乘积越大,则表示电阻器的热容量越大,电阻器抑制浪涌电流的能力也越强。
零功率电阻值 RT(Ω)RT指在规定温度 T 时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。
电阻值和温度变化的关系式为:RT = RN expB(1/T – 1/TN)RT :在温度 T ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值。
RN :在额定温度 TN ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值。
T :规定温度( K )。
B : NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。
exp :以自然数 e 为底的指数(e = 2.71828 …)。
NTC热敏电阻的主要技术参数说明
NTC热敏电阻器的主要技术参数NTC: Negative Temperature Coefficient负温度系数Thermistor: Thermally Sensitive Resistor热敏电阻[A]、非线性的温度特性[B]、Y轴为对数坐标时非常接近实际的温度特性NTC特性: NTC的阻值随温度升高而迅速减小。
NTC热敏电阻是一种以过渡金属氧化物为主要原材料经高温烧结而成的半导体陶瓷组件,它具有非常大的负温度系数,电阻值随环境温度或因通过电流而产生自热而变化,即在一定的测量功率下,电阻值随着温度上升而迅速下降。
利用这一特性,可将NTC热敏电阻通过测量其电阻值来确定相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的。
1、零功率电阻值R T在规定温度下,采用引起电阻变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。
2、零功率电阻R25指25℃时测得的零功率电阻值。
除非特别指出,它是热敏电阻器的设计电阻值,也是标称电阻值。
3、B值B值是负温度系数热敏电阻器的热敏指数,它被定义为两个温度下零功率电阻值的自然对数之差与两个温度倒数之差的比值。
R T1--温度为T1时的零功率电阻Resistance in ohms ( ) at temperature T1R T2--温度为T2时的零功率电阻值Resistance in ohms ( ) at temperature T2T1=2731.5k +( T1℃), T2=2731.5k+ (T2℃)除非特别指出,B值是由25℃(298.15K)和50℃(323.15K)的零功率电阻值计算而得到的,B值在工作温度范围内并不是一个严格的常数。
4、耗散系数δδ=ΔP/ΔT (mW/℃)即:在规定的环境温度下,热敏电阻器耗散功率变化率与其相应温度变化之比。
它表示使热能电阻体升高1℃温度所需消耗的功率。
在工作温度范围内,δ随环境温度变化而有所变化。
5、热时间常数τ在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻体温度变化了始末温度差的63.2%所需的时间。
ntc热敏电阻参数表
NTC热敏电阻参数表一、引言在电子领域中,热敏电阻(NTC)是一种重要的元器件,用于测量和控制温度。
热敏电阻的特性与温度呈负相关关系,即电阻值随温度的提高而下降。
为了能够正确选择和应用热敏电阻,我们需要了解其参数表和特性。
二、热敏电阻参数表下面是一份典型的NTC热敏电阻参数表,其中包含了常见的参数和对应的数值。
这些参数表述了热敏电阻的特性和性能。
2.1 电气参数•额定功率:热敏电阻能够承受的最大功率。
•额定电阻值:在参考温度下的电阻值。
•电阻温度系数(B值):用于描述热敏电阻电阻值随温度变化的速率。
•额定电阻漂移:在一定温度范围内电阻值的变化。
•漏电流:在额定电压下,热敏电阻的电流泄漏到地的量。
2.2 热学参数•热导率:描述热敏电阻材料导热性能的参数。
•热时间常数:描述热敏电阻响应温度变化的速度。
•热电阻时常:在一个温度变化周期内,电阻值遵循热敏指数。
2.3 尺寸参数•外观尺寸:热敏电阻的外形形状和尺寸。
•导线长度:热敏电阻的引线长度。
•安装方式:热敏电阻的安装方式,如贴片、插装等。
三、热敏电阻参数的意义和应用了解和理解热敏电阻参数表的意义对正确应用和选择热敏电阻非常重要。
3.1 电气参数的意义和应用额定功率是热敏电阻能够承受的最大功率,超过额定功率可能会导致电阻烧毁。
额定电阻值是在参考温度下的电阻值,用于计算温度变化时的电阻值。
电阻温度系数(B值)是衡量热敏电阻电阻值随温度变化的速率的重要参数,可以根据B值计算任意温度下的电阻值。
额定电阻漂移描述了电阻值在一定温度范围内的变化,这对于要求精确测量和控制温度的应用非常重要。
漏电流描述了电阻在额定电压下的电流泄漏情况,对于高阻抗电路的应用很重要。
3.2 热学参数的意义和应用热导率是描述热敏电阻材料导热性能的参数,高热导率可以更快地将温度变化传递给热敏电阻。
热时间常数描述了热敏电阻响应温度变化的速度,可以用来评估热敏电阻的灵敏度和响应速度。
热电阻时常是在一个温度变化周期内,电阻值遵循热敏指数的时间,可以用来判断热敏电阻的稳定性和温度响应的准确性。
热敏电阻的主要参数详解
热敏电阻的主要参数详解热敏电阻的物理特性主要用下列几个主要参数表示:电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻温度系数。
电阻值:R〔Ω〕电阻值的近似值表示为:R2=R1exp[1/T2-1/T1]其中:R2:绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕R1:绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕B:B值〔K〕B值:B〔k〕B值是电阻在两个温度之间变化的函数,表达式为:B= InR1-InR2 =2.3026(1ogR1-1ogR2)1/T1-1/T2 1/T1-1/T2其中:B:B值〔K〕R1:绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕R2:绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕耗散系数:δ〔mW/℃〕耗散系数是物体消耗的电功与相应的温升值之比δ= W/T-Ta = I²R/T-Ta其中:δ:耗散系数δ〔mW/℃〕W:热敏电阻消耗的电功〔mW〕T:达到热平衡后的温度值〔℃〕Ta: 室温〔℃〕I: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔mA〕R: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔KΩ〕在测量温度时,应注意防止热敏电阻由于加热造成的升温。
热时间常数:τ〔sec.〕热敏电阻在零能量条件下,由于步阶效应使热敏电阻本身的温度发生改变,当温度在初始值和最终值之间改变63.2%所需的时间就是热时间系数τ。
电阻温度系数:α〔%/℃〕α是表示热敏电阻器温度每变化1ºC,其电阻值变化程度的系数〔即变化率〕,用α=1/R·dR/dT 表示,计算式为:α= 1/R·dR/dT×100 = -B/T²×100其中:α:电阻温度系数〔%/℃〕R:绝对温度T〔K〕时的电阻值〔Ω〕B:B值〔K〕。
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案例【NTC10D-15】
MF72热敏电阻器尧丰发科技讲义三:
摘要:NTC热敏电阻:热敏电阻:MF72热敏电阻:
价格战是一场没有硝烟的战争,现实生活中有许多企业陷入价格战的泥潭不能自拔。
同行之间相互压价,排挤,挖墙脚,这些扰乱市场规则和次序的行为,从来都是无时无刻存在,而且也是无法避免的。
如此恶性循环只能是两败俱伤,产品越来越差,质量越来越没有保障,受害者只能是供求双方。
深圳市尧丰发科技十年磨一剑坚持以质量为基本,服务为先导,坚绝不盲从,不跟风以伤害客户来达到目的。
下面就有我们来一起学习【热敏电阻案例NTC3D-20】来给同行和客户们加深对产品的了解。
MF72热敏电阻定义:
NTC(负温度系数)热敏电阻是一种热敏性半导体电阻器,其电阻值随着温度的升高而下降,电阻温度系数在-2%/k~-
6%/k范围内,约为金属电阻温度系数的10倍。
NTC热敏电阻器电阻值的变化可以由外部环境温度的变化引起,也可以因有电流流过,自身发热而造成。
他的各种用途都是基于这种特性。
NTC热敏电阻器由混合氧化物的多晶陶瓷构成。
这种材料的导电机理是相当复杂的。
1.产品简介
为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。
2:型号命名:
4.特点:
·体积小,功率大,抑制浪涌电流能力强
·反应速度快
·材料常数(B 值)大,残余电阻小
·寿命长,可靠性高
·系列全,工作范围宽
5.应用范围
适用于转换电源、开关电源、UPS 电源、各类电加热器、电子节能灯、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护以及彩色显示像管、白炽灯及其它照明灯具的灯丝保护。
6:NTC 热敏电阻产品图片:
7:案例【NTC10D-15
】参数分析:
尧丰发科技
8:NTC热敏电阻相关型号:
NTC5D-5;NTC10D-5;NTC20D-5;
NTC5D-7;NTC10D-7;NTC22D-7;NTC33D-7;NTC100D-7;
NTC3D-9;NTC5D-9;NTC8D-9;NTC10D-9;NTC12D-9;NTC16D-9;NTC20D-9;NTC22D-
9;NTC33D-9;NTC50D-9;
NTC2.5D-11;NTC3D-11;NTC5D-11;NTC8D-11;NTC10D-11;NTC20D-11;NTC22D-11; NTC1.3D-13;NTC3D-13;NTC5D-13;NTC10D-13;NTC47D-13;
NTC1.3D-15;NTC1.5D-15;NTC2.5D-15;NTC3D-15;NTC5D-15;NTC10D-15;NTC15D-15;NTC16D-15;NTC30D-15;NTC47D-15;NTC50D-15;
NTC0.7D-20;NTC1D-20;NTC1.3D-20;NTC2.5D-20;NTC3D-20;NTC5D-20;NTC6D-20; NTC8D-20;NTC10D-20;NTC20D-20;NTC16D-20;
NTC2.5D-25;NTC3D-25;NTC5D-25;NTC8D-25;NTC10D-25:。