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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,小编将为大家带来电阻" target="_blank">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、热敏电阻分类

热敏电阻根据其制作的材料及形状、灵敏度、受热方式、温度变化特性的不同而具有多种类型。

(1)根据制作材料分类

制作热敏电阻的材料较多,根据使用的材料可以将其分为:陶瓷热敏电阻、玻璃态热敏电阻、塑料热敏电阻、金刚石热敏电阻、半导体单晶热敏电阻等。其中,陶瓷热敏电阻产量最多,应用最广。它是用金属氧化物半导体材料在不同条件下烧制而成的。

(2)根据结构及形状分类

热敏电阻根据其结构及形状可分为:圆片状(片状)热敏电阻、圆柱状(柱状)热敏电阻、圆圈形(也称垫圈式)热敏电阻等多种,如图所示。

(3)根据温度变化的灵敏度分类

热敏电阻根据温度变化的灵敏度不同,可分为高灵敏度型热敏电阻和低灵敏度型热敏电阻。高灵敏度型热敏电阻:又称为突变型热敏电阻或开关型热敏电阻。在这种传感器的电阻温度变化关系曲线中,有一个温度值称为居里点。当温度低于居里点时,阻值比较稳定;一旦温度上升到居里点之上,阻值急剧变大,电阻温度系数可高达+(10%~60%)℃,如图所示。低灵敏度型热敏电阻:又称为缓变型热敏电阻,其温度系数在+ (0.5%-8%)℃之间变化。

(4)根据温度变化特性分类

热敏电阻按其温度变化的不同特性可分为正温度系数(PTC)热敏电阻和负温度系数(NTC)热敏电阻。正温度系数热敏电阻:其电阻值会随着温度的升高而增大。负温度系数热敏电阻:其电阻值会随着温度的升高而下降。负温度系数通常在(106-606)℃的范围内变化。有一种临界型负温度系数热敏电阻,它有一个临界温度,超过临界温度后,阻值会很快下降。

(5)根据受热方式分类

热敏电阻按其受热方式的不同可分为直热式热敏电阻和旁热式热敏电阻。

直热式热敏电阻:利用电阻体本身通过电流时产生热量,从而使电阻值发生变化。

旁热式热敏电阻:除了有一个电阻体外,还有一个金属丝烧制的加热器作为热源电阻,

电阻体与加热体之间绝缘,但又离得很近.两者一起密封于高真空的玻璃壳中。在温度传感器中,由于采用直热式热敏电阻较为方便,故这类热敏电阻应用最广泛。

二、ntc热敏电阻坏了什么现象

热敏电阻器是灵敏元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。NTC热敏电阻广泛应用各大领域,例如我们常见的温度测量和控制、温度补偿。在使用NTC热敏电阻出现故障的时候,它会有怎样的表现呢,我们如何快速的判断NTC热敏电阻出现故障。不妨跟小编了解下吧。

NTC热敏电阻失效的表现分为这三种:

①NTC热敏电阻短路:

在NTC电路中,当环路电流高于值,或额定功率长时间高于大阻时,会使热敏电阻的温度高于设定的值。所以在电流启动时,热敏电阻会表现出相当低的电阻,然后热敏电阻将被烧毁,导致短路或开路。

②NTC热敏电阻开裂:

当电流开始运作时,可能导致瞬间大的能量加载到热敏电阻中,如果产品生产的时候存在瑕疵,那么NTC可能无法承受然后损坏,一般情况,NTC会表现出更高的阻值或者直接开裂。

③NTC热敏电阻阻值偏移:

NTC热敏电阻是对热灵敏的半导体元件。如果IR回流和返工超过一定的温度和时间,热敏电阻也容易损坏,导致阻值偏移。这个故障下NTC的阻值可能变大或变小。

用万用表快速判断热敏电阻好坏的方法:

万用表选择合适的电阻档位,两表笔分别接触热敏电阻的两端,用手捏住热敏电阻加热或者其他方法加热它,如果阻值呈现线性变化,则证明是好的,如果没有变化,说明已经失效。

以上便是小编此次带来的有关热敏电阻的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。

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