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[导读]在下述的内容中,小编将会对热敏电阻的相关消息予以报道,如果热敏电阻是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

在下述的内容中,小编将会对电阻" target="_blank">热敏电阻的相关消息予以报道,如果热敏电阻是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

一、如何测量热敏电阻的阻值和精度

1、将一支标准热敏电阻两引线端夹在鳄鱼夹上,万用表笔另一端插入万用表,开启万用表将其拨至电阻测量适当挡位,此时万用表显示出此室温下热敏电阻的阻值。

2、将温度计横放入油盘内,(温度计要全部浸入油中),刻度向上。

3、将恒温油盘装满色拉油。(注:如果使用不锈钢盘,请在盘底垫上3~5mm塑料板作隔热保温层)。

4、当监控油温的万用表显示值相对稳定时即表明油温较稳定,此时可测试油内恒温的电阻,如鳄鱼夹上用于监控的热敏电阻的阻值和精度与待测热敏电阻的阻值精度相同时,可以进行对比测量。

5、将一对鳄鱼夹分别换接在一对万用表笔测试端。

6、将鳄鱼夹放入装满色拉油的油盘中,使其鳄鱼夹及热敏电阻全部浸入油内,此万用表用于监控油盘内油的温度变化。

值得注意的是①当恒温达不到控制精度时,可用相同阻值精度热敏电阻作油温监控电阻进行对比测量。②油盘中油的温度变化应控制25±3℃范围内。③温度探头、监控用热敏电阻、待测电阻应在油盘中置于相同位子,以保证测量的准确。④两块万用表在测量前应校验准确,至少要进行两表的一致性校验。⑤待测热敏电阻在油中恒温应不小于2分钟,且要全部浸入油中。

二、如何用万用表测热敏电阻的好坏

检测时,用万用表欧姆档,具体可分两步操作:首先常温检测,用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。

其次加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源靠近热敏电阻对其加热,观察万用表示数,此时如看到万用示数随温度的升高而改变,这表明电阻值在逐渐改变,当阻值改变到一定数值时显示数据会逐渐稳定,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。

•  正温度系数热敏电阻的检测

与万用表测电阻的大多数方法一样,在使用指针式万用表检测正温度系数热敏电阻好坏情况时,我们需要将万用表调到R×1挡,具体的操作步骤可分两步。进行常温检测时,首先将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。

对热敏电阻的加温检测是在常温测试正常的基础上进行的,当使用上文中介绍的万用表测电阻好坏办法检测该热敏电阻正常时,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如果是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化则说明其性能不好,不能继续使用。此时需要注意,不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。

•  负温度系数热敏电阻的检测

当使用万用表测电阻技术对负温度系数热敏电阻进行好坏程度检测是,其方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据负温度系数热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡,就能够直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,因此在测试时需要特别注意几个问题。首先,ARt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,也应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。其次,测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。再就是测试时注意不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。

在使用万用表测电阻技术对负温度系数热敏电阻进行温度系数αt估测时,首先要在室温t1下测得电阻值Rt1,然后再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。这样所测试出的结果才是最精确的。

以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关热敏电阻的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。

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