NTC熱敏電阻器是一種以過渡金屬氧化物為主要原材料,采用電子陶瓷工藝制成的熱敏陶瓷組件。
額定功率是指熱敏電阻器在環(huán)境溫度25℃、相對溫度為45%~80%及大氣壓力為0.87~1.07Pa的大氣條件下,長期連續(xù)負荷所允許的耗散功率。
NTC熱敏電阻器?B值范圍
B值范圍(K)是負溫度系數(shù)熱敏電阻器的熱敏指數(shù),反映了兩個溫度之間的電阻變化。它被定義為兩個溫度下零功率電阻值的自然對數(shù)之差與這個溫度倒數(shù)之差的比值。B值可用下述公式計算,即 式中,R1、R2分別是絕對溫度T1、T2時的電阻值(Ω)。
【零功率電阻值】
在規(guī)定溫度下測量熱敏電阻器的電阻值,當由于電阻器內(nèi)部發(fā)熱引起的電阻值變化相對于總的測量誤差來說可以忽略不計時測得的電阻值。
【耗散系數(shù)δ(mW/℃)】
耗散系數(shù)是指熱敏電阻器消耗的功率與環(huán)境溫度變化之比,即
式中,W是熱敏電阻消耗的功率(mW);T是熱平衡時的溫度(℃);T0是周圍環(huán)境溫度(℃);I是在溫度為T時通過熱敏電阻器的電流(A);R是在溫度為T時熱敏電阻器的電阻值(Ω)。
【時間常數(shù)τ(s)】
時間常數(shù)τ(s)指的是熱敏電阻器在零功率狀態(tài)下,當環(huán)境溫度由一個特定溫度向另一個特定溫度突變時,熱敏電阻器阻值變化63.2%所需的時間。
【電阻溫度系數(shù)】
電阻溫度系數(shù)是指環(huán)境溫度變化1℃時熱敏電阻器電阻值的相對變化量。知道某一個型號熱敏電阻器的電阻溫度系數(shù)后,就可以估算出熱敏電阻器在相應溫度下的實際電阻值。
NTC熱敏電阻器基本信息
NTC是英文Negative Temperature Coe fficient的縮寫。其含義為負溫度系數(shù)。NTC熱敏電阻器是一種以過渡金屬氧化物為主要原材料,采用電子陶瓷工藝制成的熱敏陶瓷組件。它的電阻值隨溫度的升高而降低。利用這一特性既可制成測溫、溫度補償和控溫組件,又可以制成功率型組件,抑制電路的浪涌電流(這是由于NTC熱敏電阻器有一個額定的零功率電阻仁,當其串聯(lián)在電源回路中時,就可以有效地抑制開機浪涌電流,并且在完成抑制浪涌電流作用以后,利用電流的持續(xù)作用,將NTC熱敏電阻器的電阻值下降非常小的程度)。
NTC熱敏電阻產(chǎn)品型號說明:MF 52103F 3950① ② ③ ④ ⑤①MF ——負溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻代號。②52——環(huán)氧樹脂封裝溫度傳感器NTC熱敏電阻。③103...
你好,各個廠家的命名可能稍有差異,但都大同小異: ??比如SCK15016MFY表示 ??SCK系列:突波電流抑制用功率型熱敏電阻器 &nb...
使用過渡金屬氧化物(錳、鈷、鎳、鐵、銅,鐵在某些配方中用來代替鈷來使用,以便降低成本,現(xiàn)在熱敏電阻配方中很少用到鐵)為原料,經(jīng)過典型的電子陶瓷工藝:成型、燒結(jié)而成的半導體陶瓷,一般來說熱敏電阻肯定是要...
NTC熱敏電阻器參數(shù)介紹:
【標稱阻值】
標稱阻值是NTC熱敏電阻器設計的電阻值,常在熱敏電阻器表面標出。標稱阻值是指在基準溫度為25℃時零功率阻值,因此又被稱為電阻值R25。
NTC熱敏電阻器的價格低廉,在電子產(chǎn)品中被廣泛應用,而且具有多種封裝形式,能夠很方便地應用到各種電路中。
NTC熱敏電阻器根據(jù)材料、工藝不同情況,有不同的阻值和溫度變化特性。NTC熱線電阻器的型號、規(guī)格很多,國外的知名廠家有日本三菱、日本TDK、日本立山、韓國的EXPAND等,國內(nèi)也有不少品牌的質(zhì)量也相當不錯。
NTC熱線電阻器的各類繁多,形狀各異。負溫度系數(shù)熱敏電阻器的命名標準由四部分構成。其中,M表示敏感組件,F(xiàn)表示負溫度系數(shù)熱敏電阻器。有些廠家的產(chǎn)品,在序號之后又加了一個數(shù)字,如MF54-1,這個"-1"也屬于序號,通常叫"派生序號"。其標準由各廠家自已定制。
在國內(nèi)生產(chǎn)的一些熱敏電阻器的型號中,通常還包括有該熱敏電阻器的電阻值、誤差等信息,如下是NTC熱敏電阻器的識別:
①CWF ②□ - ③103 ④J ⑤3380 包括如下信息。
①NTC溫度傳感器;
②傳感頭封裝形式及尺寸;
a.代表環(huán)氧樹脂包裝;
b.代表鋁殼、銅殼、不銹鋼等封裝
c.代表塑料殼封裝;
d.代表加固定金屬片;
e.代表特殊形式封閉。
③標稱電阻值R25,如103=10×10 =10000Ω=10kΩ。
④標稱電阻值精度代號:
F代表±1%,G代表±2%,H代表±3%,J代表±5%。
⑤B值(25℃/50℃,3380即B值為3380K)。
應用熱敏電阻器時,必須對它的幾個比較重要的參數(shù)進行測試。一般來說,熱敏電阻器對溫度的敏感性高,所以不宜用表來測量它的阻值。這是因為萬用表的工作電流比較大,流過熱敏電阻器時會發(fā)熱而使阻值改變。但用萬用表也可簡易判斷熱敏電阻器能否工作,具體熱敏電阻器的檢測方法如下:
將萬用表撥到歐姆擋(視標稱電阻值確定擋位),用鱷魚夾代替表筆分別夾住熱敏電阻器的兩個引腳,記下此時的阻值;然后用手捏住熱敏電阻器,觀察萬用表示數(shù),此時會看到顯示的數(shù)據(jù)(指針會慢慢移動)隨著溫度的升高而改變,這表明電阻值在逐漸改變(負溫度系數(shù)熱敏電阻器阻值會變小,正溫度系數(shù)熱敏電阻器阻值會變大)。當阻值改變到一定數(shù)值時,顯示數(shù)據(jù)會(指針)逐漸穩(wěn)定。若環(huán)境溫度接近體溫,則采用這種方法就不靈。這時可用電烙鐵或者開水杯靠近或緊貼熱敏電阻器進行加熱,同樣會看到阻值改變。這樣,則可證明這只溫度系數(shù)熱敏電阻器是好的。
用萬用表檢測負溫度系數(shù)熱敏電阻器時,需要注意熱敏電阻器上的標稱阻值與萬用表的讀數(shù)不一定相等。這是由于標稱阻值是用專用儀器在25℃的條件下測得的,而用萬用表測量時有一定的電流通過熱敏電阻器而產(chǎn)生熱量,而且環(huán)境溫度不一定正是25℃,所以不可避免地會產(chǎn)生誤差。
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評分: 4.5
熱敏電阻器 (thermistor) ——型號 MZ、MF: 是一種對溫度反應較敏感、阻值會隨著溫度的變化而變化的非線性電阻器,通常由單晶、 多晶半導體材料制成。 文字符號: “RT”或“R” 熱敏電阻器的種類: A.按結(jié)構及形狀分類——圓片形(片狀)、圓柱形(柱形)、圓圈形(墊圈形)等多種熱 敏電阻器。 B.按溫度變化的靈敏度分類——高靈敏度型(突變型)、低靈敏度型(緩變型)熱敏電阻 器。 C.按受熱方式分類——直熱式熱敏電阻器、旁熱式熱敏電阻器。 D.按溫變(溫度變化)特性分類——正溫度系數(shù)( PTC)、負正溫度系數(shù)( NTC)熱敏電阻 器。 熱敏電阻器的主要參數(shù): 除標稱阻值、額定功率和允許偏差等基本指標外,還有如下指標: 1)測量功率: 指在規(guī)定的環(huán)境溫度下, 電阻體受測量電源加熱而引起阻值變化不超過 0. 1%時所消耗的功率。 2)材料常數(shù):是反應熱敏電阻器熱靈敏度的指標。通常,
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評分: 4.6
NTC型熱敏電阻器使用壽命長,具有很高的靈敏度,進行寬溫度范圍測量而又要求較高的精度時,R/T的非線性數(shù)學模型難以描述?;谧钚《朔ǖ亩囗検奖平?以LNTT502FW熱敏電阻器為實例,分段擬合出傳感器在(-20~80℃)使用環(huán)境下的數(shù)學模型,擬和數(shù)據(jù)相對誤差較小,能滿足測量要求。
ntc熱敏電阻器是由特殊配置的金屬氧化物陶瓷材料制成,它可用來抑制高的突波電流。相對于受保護電路,熱敏電阻器具有較高的電阻;因此抑制突波電流約1~2秒,在這一段時間內(nèi)熱敏電阻的電阻將因溫度升高而下降,直至熱敏電阻兩端壓降到可被忽略的電阻值為止。而MF58系列是NTC熱敏電阻器一種。它的特點有:
該系列產(chǎn)品為軸向引線玻璃封裝型穩(wěn)定性好、可靠性高阻值范圍寬:0.1~5000KΩ阻值及B值精度高玻璃封裝,可在高溫和高濕等惡劣環(huán)境下使用體積小、結(jié)構堅固、便于自動化安裝使用溫度范圍-40度~+300度額定功率:≦50mW熱感應快、靈敏度高等應用范圍:
電磁爐、電壓力鍋、電飯煲、電烤箱、消毒柜、飲水機、微波爐、電取暖爐等家用電器的溫度控制及溫度檢測辦公自動化設備(如復印機、打印機等)的溫度檢測及溫度補償工業(yè)、醫(yī)療、環(huán)保、氣象、食品加工設備的溫度控制及檢測充電電池及電器的溫度保護儀表線圈、集成電路、石英晶體振蕩器和熱電偶的溫度補償功率型NTC熱敏電阻多用于電源抑制浪涌。抑制浪涌用NTC熱敏電阻器,是一種大功率的圓片式熱敏電阻器,常用于有電容器、加熱器和馬達啟動的電子電路中。
在電路電源接通瞬間,電路中會產(chǎn)生比正常工作時高出許多倍的浪涌電流,而NTC熱敏電阻器的初始阻值較大,可以抑制電路中過大的電流,從而保護其電源電路及負載。
當電路進入正常工作狀態(tài)時,熱敏電阻器由于通過電流而引起阻體溫度上升,電阻值下降至很小,不會影響電路的正常工作。 2100433B
NTC熱敏電阻器的發(fā)展經(jīng)歷了漫長的階段.1834年,科學家首次發(fā)現(xiàn)了硫化銀有負溫度系數(shù)的特性.1930年,科學家發(fā)現(xiàn)氧化亞銅-氧化銅也具有負溫度系數(shù)的性能,并將之成功地運用在航空儀器的溫度補償電路中.隨后,由于晶體管技術的不斷發(fā)展,熱敏電阻器的研究取得重大進展.1960年研制出了NTC熱敏電阻器.NTC熱敏電阻器廣泛用于測溫、控溫、溫度補償?shù)确矫妫?