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[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来热敏电阻的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

在这篇文章中,小编将为大家带来热敏电阻的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、热敏电阻的工作原理

热敏电阻是一种传感器电阻,热敏电阻的电阻值,随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同。金属的电阻值随植度的升高而增大,但半导体则相反,它的电阻值随温度的升高而急剧减小,并呈现非线性。在温度变化相同时,热敏电阻器的阻值变化约为铅热电阻的10倍,因此可以说,热敏电阻器对温度的变化特别敏感。半导体的这种温度特性.是因为半导体的导电方式是载流子(电子、空穴)导电。由于半导体中载流子的数目远比金属中的自由电子少得多,所以它的电阻率很大。随着温度的升高,半导体中参加导电的载流子数目就会增多,故半导体导电率就增加,它的电阻率也就降低了。

热敏电阻器正是利用半导体的电阻值随温度显著变化这一特性制成的热敏元件。它是由某些金属氧化物按不同的配方制成的。在一定的温度范围内,根据测量热敏电阻阻值的变化,便可知被测介质的温度变化。

将热敏电阻安装在电路中使用时,热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。当电路正常工作时,热敏电阻温度与室温相近、电阻很小,串联在电路中不会阻碍电流通过;而当电路因故障而出现过电流时,热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,当温度超过开关温度时,电阻瞬间会剧增,回路中的电流迅速减小到安全值。

二、NTC热敏电阻使用注意事项

在这部分,我们主要来了解一下NTC热敏电阻的使用注意事项。

1、注意NTC热敏电阻的工作温度。

千万不要在NTC热敏电阻工作温度范围以外使用,φ5、φ7、φ9、φ11系列工作温度是-40~+150℃;φ13、φ15、φ20系列的工作温度是-40~+200℃。

2、请注意在额定功率条件下使用NTC热敏电阻。

各规格最大额定功率为:φ5-0.7W、φ7-1.2W、φ9-1.9W、φ11-2.3W、φ13-3W、φ15-3.5W、φ20-4W。

3、在高温高湿环境下使用注意事项。

如果热敏电阻需要使用在高温、高湿环境中,要使用护套型热敏电阻,采取使用保护套封闭部分暴露于环境(水中、湿气)中,而且护套开口部分不会直接接触到水及蒸汽。

4、不能用于有害气体、液体环境。

不要在腐蚀性气体环境以及会接触到电解质液、盐水、酸、碱、有机溶剂的环境中使用。

5、保护好导线。

不要过度拉伸及弯曲导线,请勿施加过度的振动、冲击及压力。

6、远离发热电子元器件。

功率型NTC热敏电阻周围应避免安装易发热的电子元器件,建议使用弯脚上部引线较高的产品,使用NTC热敏电阻在线路板上高出其它元件,以免发热影响其它元件正常工作。

三、热敏电阻坏了能短接吗

热敏电阻可以分为两种:

1、电阻的阻值随着温度的升高增大,叫正温度电阻(PTC)。它用在有电容充电的电路中,就是没有电流时,它有一定的电阻,当有电流流过时有了温度所以它的阻值减小,这样可以缓冲一下充电电流。

2、电阻的阻值随着温度的升高减小,叫负温度电阻(NTC)它用在温度的监视中,如变频器内的温度探头,电磁炉里的温度探头都是这种。你想如果短接了,只会引起报警。如果你想屏蔽可以接它常温的等值电阻,最好还是更换。希望对你有所帮助。

以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。

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