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热敏电阻是具有半导体电阻值随温度显着变化的特性的热敏电阻。半导体的这种温度特性是由于半导体中载流子(电子和空穴)的传导。
因为半导体中载流子的数目远小于金属中自由电子的数目,所以它的电阻率非常高。在温度变化的同时,热敏电阻的电阻变化是铅热敏电阻的10倍左右。随着温度的升高,半导体中载流子的数目增加,半导体的电导率
负温度系数热敏电阻工厂
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热敏电阻是具有半导体电阻值随温度显着变化的特性的热敏电阻。半导体的这种温度特性是由于半导体中载流子(电子和空穴)的传导。
因为半导体中载流子的数目远小于金属中自由电子的数目,所以它的电阻率非常高。在温度变化的同时,热敏电阻的电阻变化是铅热敏电阻的10倍左右。随着温度的升高,半导体中载流子的数目增加,半导体的电导率增加,电阻率降低。
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。热敏电阻在工业上可用作温度的测量与控制,也用于汽车某部位的温度检测与调节,还大量用于民用设备,如控制瞬间开水器的水温、空调器与冷库的温度,利用本身加热作气体分析和风速机等方面。负温度系数热敏电阻工厂
单并联NTC热敏电阻有几个明显的弊端无法解决:
1:并联后的热敏电阻总的冷态阻值变小比如2个5D25并联后阻值可能只有2欧电流也只有16A但这不是主要的问题
2:因为热敏电阻阻值20%的阻值误差和B值也有误差,导致在实际使用中匹配不均衡的问题,比如2只5D25并联可能一只阻值是4欧另一只是6欧,
这样会导致电流首先选择4欧的热敏电阻流过,从而导致4欧的5D25的发热量比6欧的5D25发热量大,进而4欧的5D25的电阻就越小,在这样的正反馈下很快阻值小的热敏电阻会首先损坏,当一个热敏电阻损坏后,另一个热敏电阻也会很快进入饱和状态从而损坏。负温度系数热敏电阻工厂
1960年研制出了NTC热敏电阻器。NTC热敏电阻器广泛用于测温、控温、温度补偿等方面。检测时,用万用表欧姆档(视标称电阻值确定档位,一般为R×1挡),具体可分两步操作:首先常温检测(室内温度接近25℃),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。负温度系数热敏电阻工厂

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