熱敏電阻工作原理熱敏電阻的基本電氣特性是它們隨其溫度變化而改變電阻。它們不整定,也不產生信號,熱敏電阻溫度會隨周圍溫度或電流通過熱敏電阻而導致的自熱而改變。大多數應用,例如溫度測量與控制或銅線圈補償都要求熱敏電阻中的功率維持在最小,免得引起自熱。其它應用完全取決於自熱效應。當周圍溫度保持不變時,熱敏電阻的阻值,很大程度上是熱敏電阻的功率的函數,將其溫度升高到高於環境溫度。 在這些工作條件下,溫度可升高100°C-200°C,電阻可降至低電流條件下電阻值的千分之一,這自身加熱特性使各個領域都可使用熱敏電阻。在自熱狀態下,熱敏電阻對改變熱敏電阻的熱傳導率的任何條件都是熱敏感的。如果排熱速率可理想地固定不變,則熱敏電阻對功率輸入是敏感的,因而,熱敏電阻適合於電壓電平或功率電平控制場合。
1:醫療應用一般需在數字式溫度計、培養(恒溫)箱、皮膚傳感器、導尿管、透析設備和呼吸器裡使用Micro-Mini(超小型)探頭來監測溫度、血流或氣流。
2:傢電應用一般使用以各種包裝的玻璃封裝薄片來監測和控制烘箱、微波爐、洗衣機和烘幹機、洗碗機和小傢電-烤面包機、拌和器、幹發器、卷發鉗、淋浴器、空調器、爐子、冰箱、制冷機的溫度和監控可充電鎳鉻電池和NiMH電池上的溫度,對無繩電動工具和器具、可攜式攝像機、手提式CD播放機/收音機進行充電控制。
3:汽車應用一般使用圓片、玻璃封裝薄片產品用於溫度監測和控制氣流及浸沒應用。這些設備通常被用作進氣傳感器、電池、發動機和傳動溫度傳感器、空調和內/外環境溫度傳感器,以及油和煤氣液位傳感器。
4:辦公自動化/數據處理的應用一般使用玻璃封裝薄片或玻璃珠來進行捆紮機、高架投影機、彩色打印機、復印機、中央處理機(主機)、電源的溫度監測與控制,以及膝上型計算機、個人管理器和其它電池供電的便攜式設備所用可充電NiCad和NiMH電池的充電控制。
5:電信應用一般使用裸薄片來進行溫度補償或使用玻璃封裝薄片來進行溫度監測與控制。典型應用包括開關設備,以及無繩電話、收音機、呼 機上的可充電NiCad和NiMH電池,用於充電控制。
6:軍事/航空航天的應用要求使用精密薄片或玻璃珠組合件來監測飛機、衛星、地面雷達、載人軌道飛行器和深空探空火箭的溫度。
1:[α] 熱敏電阻在溫度變化時電阻變化的靈敏度。其單位是歐姆/°C,歐姆值,但常被寫成%變化/°C(每度變化百分比),還被稱作為溫度系數。
2:軸向引腳 電子元件的引線,指向類似軸線的相反方向。
3:[β]一個常數,用在數字表達式中,表示與絕對溫度相對應的電阻。當β本身隨溫度變化時,不適合在寬的溫度范圍內變化。熱敏電阻使用0°C和50°C來計算β值。
4:電橋 一種簡易的電阻網絡,用來比較未知元件的阻值和標準電阻的阻值,也被稱作為惠斯頓電橋。 5:陶瓷一種硬質致密的材料,通過混合金屬氧化物,並將其放在高溫爐中鍛燒而成。
6:薄片 熱敏電阻的一種結構形式,通過將較大的平整方形熱敏電阻坯切割成小片而成。
7:系數 在公式中乘數的術語 常數 公式中的固定值
8:圓片 熱敏電阻的一種以藥片狀的結構形式
9:分立元件 一種沒有封裝的熱敏電阻
10:耗散常數 (D,C)提高或降低電子元件溫度1°C所需的功率。單位是瓦特/°C或毫瓦/°C。
11:玻璃封裝薄片 一種薄片形熱敏電阻,它使用玻璃二極管技術,為軸向引線封裝結構形式。
12:玻璃珠 一種熱敏電阻結構形式,它由小珠狀的熱敏電阻材料構成,配有2根用玻璃塗層埋入的鉑絲。
13:玻璃探頭 一種封裝在長玻璃套管中的珠狀熱敏電阻,它使用杜美合金的引線加長段。
14:ICLTM(起動) 沖擊電流限制器,一流功率使用熱敏電阻,在與諸如鎢絲燈泡這類部件串聯安裝時或安裝在DC電源的整流器和濾波電容器之間時,用來限制初始起動時的電流。
15:互換性 當更換熱敏電阻時所指示的溫度最大變化。
16:線性 能緊密追隨直線電阻溫度功能的能力。
17:LTN®線性熱敏電阻網絡組合瞭串聯/並聯的固定電阻和熱敏電阻,可在規定的溫度范圍內產生直線的電阻溫度功能。
18:Micro-mini(超小型)薄片 一種小型快速反應的可互換熱敏電阻片。它被封裝在最大直徑為0.020英寸的套管中,常用在醫療電子器件中。
19:NTC負溫度系數。表示為負的斜率或熱敏電阻隨溫度的升高其電阻降低
20:歐姆(?) 電阻的單位
21:Posi-ChipTM一種電阻溫度傳感器,它由整體矽片組成,具有正的斜率。
22:R0熱敏電阻在規定溫度時零功率下的電阻
23:R-T曲線 熱敏電阻與溫度表或曲線圖
24:徑向曲線 電子元件的引線,它以一直線從中央引至邊緣引離出元件本體。引線彼此平行地繼續向外引。
25:比率,0至50將熱敏電阻在0°C時的電阻除以其50°C時的電阻所得的數(比率),它可用斜率表示並有利於進行比較。
26:電阻 電氣設備的特性,它阻撓電流流動。
27:電阻偏差 與指定的標稱電阻溫度曲線相比,由於斜率改變而帶來的額外容差。加在25°C容差上,為此提供瞭一個圖表(見封底的折疊插頁)
28:電阻率 當減小到標準單位形狀時材料體電阻的性質,標準形狀被取作1立方厘米,測量單位是歐姆-厘米。它有利於在已知電阻率及其尺寸情況下預測熱敏電阻的實際電阻。
29:響應時間 熱敏電阻指示溫度步進變化到規定數量范圍所需的時間
30:自熱 由於熱敏電阻內的功率耗散而使自身溫度上升。
31:斜率 在規定溫度范圍時電阻溫度曲線的陡度。通常被指定為每°C歐姆變化或每°C %(值)變化(也被稱作為α)。
32:熱敏電阻 (熱變電阻)一種溫度敏感的陶瓷電阻器。
33:時間常數 (T.C.)熱敏電阻指示溫度步進變化到63%時所需的時間。
34:Uni-Curve®一種可互換的薄片熱敏電阻。
35:瓦特數 電氣元件消耗或耗散功率的計量單位
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