热敏电阻检测
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(室内温度接近25℃)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(例如电烙铁)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变劣,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。 功率型NTC热敏电阻,抑制开机时的浪涌电流。河南单端热敏电阻制定
功率型热敏电阻(NTC)在开关电源的选型以及应用相关注意事项三
在实际应用中,应尽量使功率型NTC热敏电阻工作在额定的工作温度范围内,如超出规定的上、下限温度,可能会引起功率型NTC产品的失效或损坏。由于功率型NTC热敏电阻受环境温度影响较大,一般在产品规格书中给出的是常温下(0~25℃时)的比较大稳态电流。在比较高或比较低工作温度条件下,额定电流将会成线性减额到零。功率型NTC热敏电阻产品应用条件不是在常温下(0~25℃),或因产品本身设计或结构的原因,如电源内有一些发热量较大的器件。当环境温度过高或过低时,必须根据降电流曲线进行降额使用。
计算公式:ITa=[1-(Ta-25)/(Tu-25)]×Imax
式中:ITa:环境温度时的电流值A;Ta:环境温度℃,TU:最高工作温度℃
如比较高环境温度为60℃,热敏电阻的最高工作温度是200℃.
ITa=[1-(60-25)/(200-25)]×Imax=80%Imax
根据上面的计算结果,环境温度是60℃时,最大工作电流只能选择标称工作电流的80%。功率型NTC热敏电阻最大电流减额曲线如下图所示。 湖北单端热敏电阻批发厂家南京热敏电阻厂家推进有哪些?
MF51单端玻封测温型NTC热敏电阻是采用新材料、新工艺生产的小体积的单端玻封NTC热敏电阻,具有高精度和快速反应等优点。
MF51单端玻封测温型NTC热敏电阻应用范围:
办公自动化设备(如影印件、打印机等)的温度检测或温度补偿;
工业、医疗、环保、气象、食品加工设备的温度控制与检验;
家用电器(如空调机、微波炉、电风扇、电取暖炉等)的温度控制与温度检验;
液面指示和流量测量;
仪表线圈、集体电路、石英晶体振荡器和热电偶的温度补偿;
电子体温计、医疗设备。
NTC热敏电阻类型四:
补偿型热敏电阻。很多石英振荡器电路内部设置有温度补偿电路,其中就利用到了补偿型的热敏电阻,只不过片式的比较多,作为补偿型,它的制作工艺与其他的差不多,但是在参数要求方面对温度的敏感性要高,相应速度要快,因此这总一般用于晶体管电路以及各种补偿电路当中。
其他热敏电阻组件。现在的NTC 热敏电阻发展的不仅局限于分离式,有时候更多的是与传感器一起组合形成各式各样的探头组件,作为整体传感器使用,同时各种根据不同场合制造不同的封装,例如采用双层密封工艺,使得增加绝缘的同时在抗机械碰撞以及抗折弯能力更具优势,安装方式也是层出不穷。广泛应用于激光二极管、光学元件、工业程序控制、汽车测温、航空航天等 珠状精密测温型NTC应用于空调设备、暖气设备、电子体温计、液位传感、汽车电子、电子台历、手机电池等。
NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在0.5~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。NTC热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
50K体温计漆包线热敏电阻主要应用与电子体温计与医疗设备。其特点是:体积小、重量轻热感应快、灵敏度高结构稳定、可靠性高阻值精度高、一致性好。
热敏电阻温度升高阻值怎么变化?陕西负温热敏电阻品牌
热敏电阻与温度的关系?河南单端热敏电阻制定
功率型热敏电阻(NTC)在开关电源的选型以及应用相关注意事项一
从电路工作原理的分析我们可以看到,在正常工作状态下,是有一定电流通过功率型NTC热敏电阻的,这个工作电流往往使功率型NTC的表面温度达到100℃以上。产品关断时,功率型NTC热敏电阻必须要从高温低阻状态完全恢复到常温高阻状态才能达到与上一次同等的浪涌抑制效果。恢复时间与功率型NTC热敏电阻的耗散系数和热容有关,一般以冷却热时间常数作为参考。冷却热时间常数并不是功率型NTC热敏电阻恢复到常态所需要的时间,但冷却时间常数越大,所需要的恢复时间就越长,反之则越短。所以功率型NTC热敏电阻在频繁开关的情况是不能提供良好的保护效果的。 河南单端热敏电阻制定
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