1樓:匿名使用者
3 熱敏電阻器的主要引數
各種熱敏電阻器的工作條件一定要在其出廠引數允許範圍之內。熱敏電阻的主要引數有十餘項:標稱電阻值、使用環境溫度(最高工作溫度)、測量功率、額定功率、標稱電壓(最大工作電壓)、工作電流、溫度係數、材料常數、時間常數等。
其中標稱電阻值是在25℃零功率時的電阻值,實際上總有一定誤差,應在± 10%之內。普通熱敏電阻的工作溫度範圍較大,可根據需要從-55℃到+315℃選擇,值得注意的是,不同型號熱敏電阻的最高工作溫度差異很大,如 mf11片狀負溫度係數熱敏電阻器為+125℃,而mf53-1僅為+70℃,學生實驗時應注意(一般不要超過50℃)。
4 實驗用熱敏電阻選擇
首選普通用途負溫度係數熱敏電阻器,因它隨溫度變化一般比正溫度係數熱敏電阻器易觀察,電阻值連續下降明顯。若選正溫度係數熱敏電阻器,實驗溫度應在該元件居里點溫度附近。
例mf11普通負溫度係數熱敏電阻器引數
主要技術引數名稱 引數值 mf11熱敏電阻符號外形圖示稱阻值(kω) 10~15 片狀外形 符號額定功率 (w) 0.25
材料常數b範圍(k) 1980~3630
溫度係數(10-2/℃) -(2.23~4.09)耗散係數(mw/℃) ≥5
時間常數(s) ≤30
最高工作溫度(℃) 125
粗測熱敏電阻的值,宜選用量程適中且通過熱敏電阻測量電流較小萬用表。若熱敏電阻10kω左右,可以選用mf10型萬用表,將其擋位開關撥到歐姆擋r× 100,用鱷魚夾代替表筆分別夾住熱敏電阻的兩引腳。在環境溫度明顯低於體溫時,讀數10.
2k ,用手捏住熱敏電阻,可看到錶針指示的阻值逐漸減小;鬆開手後,阻值加大,逐漸復原。這樣的熱敏電阻可以選用(最高工作溫度100℃左右)。
2樓:匿名使用者
a值就是感測器。2的解釋就是溫度的探頭!
ntc熱敏電阻的b值究竟是什麼東西?
3樓:dear豆小姐
b值是負溫度係數熱敏電阻器的熱敏常數,即熱敏電阻器的晶片(一種半導體陶瓷)在經
過高溫燒結後,形成具有一定電阻率的材料,每種配方和燒結溫度下只有一個b值。
b值可以通過測量在25攝氏度和50攝氏度(或85攝氏度)時的電阻值後進行計算。b值與產品電阻溫度係數正相關,也就是說b值越大,其電阻溫度係數也就越大。
擴充套件資料
ntc負溫度係數熱敏電阻工作原理
ntc是negative temperature coefficient 的縮寫,意思是負的溫度係數,泛指負溫度係數很大的半導體材料或元器件,所謂ntc熱敏電阻器就是負溫度係數熱敏電阻器。它是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料, 採用陶瓷工藝製造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導體性質,因為在導電方式上完全類似鍺、矽等半導體材料。
溫度低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔穴)數目少,所以其電阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數目增加,所以電阻值降低。ntc熱敏電阻器在室溫下的變化範圍在100~1000000歐姆,溫度係數-2%~-6.5%。
ntc熱敏電阻器可ntc熱敏電阻器廣泛用於測溫、控溫、溫度補償等方面。
4樓:匿名使用者
b值是熱敏電阻器的材料常數,即熱敏電阻器的晶片(一種半導體陶瓷)在經過高溫燒結後,形成具有一定電阻率的材料,每種配方和燒結溫度下只有一個b值,所以種之為材料常數。
b值可以通過測量在25攝氏度和50攝氏度(或85攝氏度)時的電阻值後進行計算。b值與產品電阻溫度係數正相關,也就是說b值越大,其電阻溫度係數也就越大。
溫度係數就是指溫度每升高1度,電阻值的變化率。採用以下公式可以將b值換算成電阻溫度係數:
電阻溫度係數=b值/t^2 (t為要換算的點絕對溫度值)
ntc熱敏電阻器的b值一般在2000k-6000k之間,不能簡單地說b值是越大越好還是越小越好,要看你用在什麼地方。一般來說,作為溫度測量、溫度補償以及抑制浪湧電阻用的產品,同樣條件下是b值大點好。因為隨著溫度的變化,b值大的產品其電阻值變化更大,也就是說更靈敏。
以上就是按我自己的理解所做的回答,我是做這個的,如果你還有什麼問題,可以加我為好友,或給我傳送資訊。
b值是熱敏電阻的材料常數,或叫熱敏指數。
它是經驗公式中的一個補償量,在一定範圍內反映了熱敏電阻的阻值對溫度的敏感性,一般在2000k~6000k之間。
b值越大,同樣的溫度下,電阻越小。
[一] b值:
電阻隨溫度變化之熱敏感指數,單位為k。此引數類似ntc 產品rt曲線的斜率,故值愈大,代表溫度每升高1℃,阻值變化幅度愈大。
計算公式為:
t1/t2一般為25/85 or 25/50 or 25/100,依不同廠家定義而定
r1 = 溫度t1時之電阻值
r2 = 溫度t2時之電阻值
t1 = 298.15k (273.15+25℃) 以凱式溫度定義
t2 = 358.15k (273.15+85℃) 以凱式溫度定義
[二]b值選用
b值選用 主要根據溫度變化的需要 b值大的 阻值隨溫度變化快 反之亦然
材料常數(熱敏指數) b 值( k )
b 值被定義為:
rt1 : 溫度 t1 ( k )時的零功率電阻值。
rt2 : 溫度 t2 ( k )時的零功率電阻值。
t1、t2 :兩個被指定的溫度( k )。
ntc熱敏電阻的原理是什麼?
5樓:睿思電阻
熱敏電阻的bai
負溫度係數,泛指負溫du度系zhi數很大的半導體材料或元dao器件,所內
謂ntc熱敏電阻器就是負容溫度係數熱敏電阻器。
它是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,採用陶瓷工藝製造而成的。
這些金屬氧化物材料都具有半導體性質,因為在導電方式上完全類似鍺、矽等半導體材料。溫度低時,這些氧化物材料的載流子數目少。
所以其電阻值較高,隨著溫度的升高,載流子數目增加,所以熱敏電阻阻值降低。
熱敏電阻器在室溫下的變化範圍在10o~1000000歐姆,溫度係數-2%~-6.5%。
熱敏電阻器可廣泛應用於溫度測量、溫度補償、抑制浪湧電流、測溫、控溫、溫度補償等方面。
溫度係數熱敏電阻構成是指隨溫度上升電阻呈指數關係減小。
具有負溫度係數的熱敏電阻現象和材料熱敏半導瓷大多是尖晶石結構或其他結構的氧化物陶瓷。
負溫度係數熱敏電阻溫度它的測量範圍一般為-10~+300℃,熱敏電阻也可做到-200~+10℃,甚至可用於+300~+1200℃環境中作測溫用。
6樓:
ntc熱敏電阻可在bai交流線路上du或是在橋式整流器的直zhi流輸出處事dao聯使用
專,達到抑制開機浪屬湧電流的作用。其工作原理是:當電源開關開啟時,ntc 熱敏電阻處於冷態,電阻值較大,可有效抑制流經電阻體的浪湧脈衝電流,在浪湧脈衝電流和工作電流的雙重作用下,ntc 熱敏電用溫度會上升,由於其本身具有負溫度係數特性,所以溫度升高,電阻值急劇下降。
在穩態負載電流下,其電阻值將會很小,只有冷態下的1/20~1/50左右,對電流的限制作用會較小,消耗的功率很小,不會影響到整個電源的效率。所以在電源同路中使用時恆電子功率型ntc熱敏電阻是抑制開機浪湧電流,保護電子裝置免遭破壞的最為簡便最為有效的措施。在抑制浪湧方面應用的有mf72、mf73、mf74系列ntc熱敏電阻。
7樓:匿名使用者
ntc熱敏電阻上的字母含義以及工作原理你瞭解嗎,一起學習學習
ntc熱敏電阻的b值究竟是什麼東西
8樓:巧合同樂
b值是熱敏電阻器的材料常數,即熱敏電阻器的晶片(一種半導體陶瓷)在經過高溫燒結後,形成具有一定電阻率的材料,每種配方和燒結溫度下只有一個b值,所以種之為材料常數。
b值可以通過測量在25攝氏度和50攝氏度(或85攝氏度)時的電阻值後進行計算。
b值與產品電阻溫度係數正相關,也就是說
b值越大,其電阻溫度係數也就越大。
熱敏電阻典型的特點是什麼,熱敏電阻的主要特點是什麼?
熱敏電阻器是敏感元件的一類,按照溫度係數不同分為正溫度係數熱敏電阻器 ptc 和負溫度係數熱敏電阻器 ntc 熱敏電阻器的典型特點是對溫度敏感,不同的溫度下表現出不同的電阻值。正溫度係數熱敏電阻器 ptc 在溫度越高時電阻值越大,負溫度係數熱敏電阻器 ntc 在溫度越高時電阻值越低,它們同屬於半導體...
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