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热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:σ=q(nμn+pμp)因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理.
负温度系数热敏电阻订制
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热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:σ=q(nμn+pμp)因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理.
热敏材料一般可分为半导体类、金属类和合金类三类。
半导体热敏电阻材料有单晶半导体、多晶半导体、玻璃半导体、有机半导体以及金属氧化物等。
金属热敏电阻材料作为热电阻测温、限流器以及自动恒温加热元件均有较为广泛的应用。如铂电阻温度计、镍电阻温度计、铜电阻温度计等。
合金热敏电阻材料亦称热敏电阻合金。这种合金具有较高的电阻率,并且电阻值随温度的变化较为敏感,是一种制造温敏传感器的良好材料。
热敏电阻由于物理结构所造成的,所以非线 性较大,因此在使用时要进行线性化处理。线性化处理虽然能够改善热敏 电阻的特性曲线,但是比较复杂。在要求不高的一般应用中,常做 出在一定的温度范围内温度与阻值成线性关系的假定,以简化计算。
热敏电阻的特点有灵敏度较高;工作温度范围宽;体积小;使用方便;易加工成复杂的形状,可大批量生产;稳定性好、过载能力强。
负温度系数热敏电阻订制不动作电流 INk,流过PTC热敏电阻的电流,不足以使PTC热敏电阻自热温升超过居里温度,这样的电流称为不动作电流. 不动作电流的值称为不动作电流。
残余电流 Ir,残余电流是在工作电压Vmax下,热平衡状态下的电流。
额定电压 VN,额定电压是在工作电压Vmax以下的供电电压.通常 Vmax = VN + 15%。
击穿电压 VD,击穿电压是指PTC热敏电阻高的电压承受能力.PTC热敏电阻在击穿电压以上时将会击穿失效。
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