NTC热敏电阻、温度传感器产品选型方法与应用.
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NTC热敏电阻温度传感器产品选型方法与应用NTC热敏电阻(Negative Temperature Coefficient)是一种温度感应器件,其电阻值随温度的变化而变化。
NTC热敏电阻可以通过测量其电阻来得知环境温度,广泛应用于电子设备中的温度测量与控制。
本文将介绍NTC热敏电阻的选型方法与应用。
1.NTC热敏电阻选型方法(1)测量范围:首先需要确定所需测量的温度范围,不同的NTC热敏电阻有不同的温度范围适用性。
(2)精度要求:根据应用需求,确定所需的温度测量精度,一般来说,精度要求越高,选用的NTC热敏电阻越高档。
(3)响应时间:对于实时性要求较高的应用,需要考虑NTC热敏电阻的响应时间。
一般来说,响应时间越短,实时性越好。
(4)环境条件:NTC热敏电阻的环境条件也需要考虑,例如工作温度、湿度等。
(5)价格:最后要考虑的因素是价格,需根据预算确定选用的NTC 热敏电阻。
综合以上因素进行综合考量,可以选择适用的NTC热敏电阻。
2.NTC热敏电阻的应用(1)温度测量与控制:NTC热敏电阻可以直接作为温度传感器,通过测量其电阻值来得知环境温度。
在温度测量与控制系统中,NTC热敏电阻可以根据温度变化调节电路,实现对温度的控制。
(2)设备保护:NTC热敏电阻可以作为过热保护装置,用于检测电子设备或电路的温度,并当温度超过设定阈值时触发保护机制,保护设备免受过热损坏。
(3)温度补偿:NTC热敏电阻可以用于温度补偿,例如在温度对电路精度要求较高的仪器设备中,通过测量环境温度并进行补偿,提高整个系统的测量精度。
(4)温度控制与调节:NTC热敏电阻可以用于调节设备的温度,例如电热水器中,通过测量水温,并根据设定温度来控制加热功率,从而达到设定温度。
(5)气象观测:NTC热敏电阻可以用于气象观测中,例如温湿度计。
总之,NTC热敏电阻具有广泛的应用领域,从温度测量与控制到设备保护、温度补偿、温度调节等方面都有应用。
NTC热敏电阻的原理及应用1、原理NT酬敏电阻是指负温度系数热敏电阻。
它是以铤(Mn)、钻(Co)、锐(Ni)、铜(Cu) 和铝(Al)等金届氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。
这些金届氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上类似错、硅等半导体材料。
温度低时,NTCS敏电阻材料的载流子(电子-空穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,受热激发跃迁到较高能级而产生新的电子-空穴,使参加导电的载流子数目增加,所以电阻值降低。
NTCB敏电阻的阻值在室温下的变化范围为1欧姆-106欧姆,温度系数为-2% - -6%。
利用NTCB敏电阻器的不同特性,可广泛应用在温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
1.1、主要参数零功率电阻(Rt): “零功率” 一词容易使人费解,因为物理含义上的零功率检测是不存在的,工程含义是自热导致的电阻值变化相对丁总的测量误差可以忽略不计。
通常,对NTCB敏电阻的零功率测量是在包温槽中进行,影响总的测量误差有二个主要因素:一是通过NTC热敏电阻的电流,二是包温槽精度。
一般说来,减少通过NTCS敏电阻的电流的方法比较多,一但电流下降到一定程度,影响测量误差的往往是包温槽的精度。
B值:NTC热敏电阻器的材料常数(热敏指数),可以通过测量NT*敏电阻在25 C 和50C (或85C )时的电阻值后计算得出。
B值是与电阻温度系数成正比的,也就是说B值越大,其电阻温度系数也就越大。
但不能简单地说B值是大好还是小好,作温度测量使用时,B值大则在测量低温和常温时灵敏度高,而在测量高温时灵敏度低,B值小则相反;作温度补偿使用时,则要根据需补偿的元件特性选择合适的B值;作抑制浪涌使用时,B值大则通过电流能力强、残余电阻小、消耗功耗低。
B值被定义为:式中,RT1 :温度T1 ( K )时的零功率电阻值;RT2 :温度T2 ( K )时的零功率电阻值;T1、T2 :两个被指定的温度(K )自热:当我们对NTCfe敏电阻进行测量和运用时总会通过一定量的电流,这一电流使NTC热敏电阻自身产生热量。
NTC热敏电阻/温度传感器产品选型方法与应用NTC是Negative Temperature Coefficient的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。
它是以过渡金属氧化物为主要原材料,采用先进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100~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。
禾用这些特性,NTC热敏电阻器/温度传感器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
其阻值随温度变化的特性下:[A]、非线性的温度特性[B]、丫轴为对数坐标时非常接近实际的温度特性正:面方下以虑考要需器感传度/温阻电敏热CTN型选确、首先明确产品应用功能:1. 温度测量2. 温度补偿3. 浪涌电流抑制点击了解更多:温度测量、控制用NTC 热敏电阻器/温度传感器―― 工作原理和应用电路温度补偿NTC 热敏电阻器/温度传感器―― 工作原理和应用电路浪涌电流抑制NTC 热敏电阻器/温度传感器―― 工作原理和应用电路二.按产品应用场合分类:1. 汽车:VT 系列——汽车温度传感器用热敏电阻DTV 系列——汽车温度传感器用NTC 热敏芯片VTS 系列——交通工具温度传感器/温度开关2. 医疗:MT 系列——医疗设备温度传感器用NTC 热敏电阻DTM 系列——医疗温度传感器用NTC 热敏芯片IT 系列——电子温度计NTC 温度传感器3. 家电:TS 系列——NTC 温度传感器BT系列一一绝缘引线型NTC温度传感器4. 通讯:CT 系列——片式负温度系数热敏电阻AT系列一一非绝缘引线插件NTC热敏电阻5. 计算机及办公自动化设备:OT 系列——办公自动化NTC 热敏电阻/温度传感器GT系列一一玻璃封装NTC热敏电阻FT系列一一薄膜NTC热敏电阻6. 消费类电子:PT系列一一功率型(浪涌抑制)NTC热敏电阻AT系列一一非绝缘引线插件NTC热敏电阻BT系列一一绝缘引线型NTC温度传感器7. 集成电路/模块:DT 系列——高精度芯片NTC 热敏电阻三.明确产品工作温度范围―― 对应选择相应材料和封装形式:(一)热敏头封装形式:1. 环氧树脂封装:耐潮湿、绝缘强度高、工作温度—40C〜+ 125C2. 硅树脂封装:绝缘强度高、工作温度—40C〜+ 200E,耐潮湿性能一般3. 玻璃封装封装:耐潮湿、绝缘强度高、耐高温、工作温度—40C〜+ 350 °C。
NTC热敏电阻原理及应用NTC热敏电阻是指具有负温度系数的热敏电阻。
是使用单一高纯度材料、具有接近理论密度结构的高性能陶瓷。
因此,在实现小型化的同时,还具有电阻值、温度特性波动小、对各种温度变化响应快的特点,可进行高灵敏度、高精度的检测。
本公司提供各种形状、特性的小型、高可靠性产品,可满足广大客户的应用需求。
NTC负温度系数热敏电阻工作原理NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓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10O~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。
NTC负温度系数热敏电阻专业术语零功率电阻值 RT(Ω)RT指在规定温度 T 时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。
电阻值和温度变化的关系式为:RT = RN expB(1/T – 1/TN)RT :在温度 T ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值。
RN :在额定温度 TN ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值。
T :规定温度( K )。
B : NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。
exp :以自然数 e 为底的指数( e = 2.71828 …)。
该关系式是经验公式,只在额定温度 TN 或额定电阻阻值 RN 的有限范围内才具有一定的精确度,因为材料常数 B 本身也是温度 T 的函数。
额定零功率电阻值 R25 (Ω)根据国标规定,额定零功率电阻值是NTC 热敏电阻在基准温度25 ℃时测得的电阻值R25,这个电阻值就是NTC 热敏电阻的标称电阻值。
NTC热敏电阻及温度传感器的用途及应用设计NTC热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)是一种温度敏感性较强的电阻器件,其电阻值随温度的变化而产生变化。
温度传感器则是利用NTC热敏电阻的温度特性进行温度测量和控制的装置。
NTC热敏电阻及温度传感器在各个领域都有着广泛的应用,下面将介绍其主要的用途和应用设计。
首先,NTC热敏电阻及温度传感器在工业领域中的应用非常广泛。
例如,它可以用于电机的温度保护,通过监测电机的温度来避免电机因过热而损坏。
此外,它还可用于机器设备的温度监控和控制,以确保设备的正常运行和安全性。
在加热系统中,NTC热敏电阻及温度传感器常用于加热器的温度控制,可以通过控制加热器的电源来实现温度的精确调节。
此外,它还可应用于冷却系统中,用于检测冷却介质的温度,以保证冷却系统的效果。
其次,在电子产品中,NTC热敏电阻及温度传感器也有着广泛的应用。
比如,在计算机硬件中,它可以用于CPU和显卡的温度监测和控制,以避免硬件过热导致性能下降或损坏。
此外,它还可以应用于电源模块的温度控制,以确保电源模块的稳定工作和延长寿命。
在家电产品中,NTC热敏电阻及温度传感器可以用于电热水器、空调、洗衣机等的温度控制,实现设备的智能化控制和高效运行。
此外,NTC热敏电阻及温度传感器还可以应用于医疗领域。
例如,在医疗仪器中,它可以用于体温测量,通过测量人体的温度来判断健康状况,并用于感应人体温暖和冷却的治疗设备中。
此外,它还可以应用于药品的储存和运输过程中,通过监测药品的温度来确保药品的质量和有效性。
在设计NTC热敏电阻及温度传感器应用时,需要考虑到以下几个方面。
首先,需要选择适合的NTC热敏电阻,包括电阻值、温度系数、响应时间等参数的选择。
其次,需要设计合适的接口电路,以确保NTC热敏电阻输出的信号能够被准确地读取和处理。
此外,还需要考虑到温度的精度要求、环境条件以及安全性等因素,以设计出可靠且适用的温度传感器系统。
怎么选择NTC热敏电阻怎么选择NTC热敏电阻负温度系数NTC热敏电阻由烧结金属氧化物制成。
它们与温度的小幅增加成比例地显示出大的电阻降低。
通过将一个小的测量直流电流(DC)通过热敏电阻并测量产生的电压降来计算它们的电阻。
选择NTC热敏电阻探针族特征图像应用· 温度测量· 温度补偿· 温度控制NTC热敏电阻选择时的5个基本注意事项· 温度范围1. 选择温度传感器时,首先要考虑的是应用的温度范围。
2.由于NTC热敏电阻在-50°C至250°C的工作温度范围内表现良好,因此非常适合许多不同行业的广泛应用。
· 准确性1.在基本传感器类型中,NTC热敏电阻实现最高精度的能力在-50°C至150°C范围内,对于玻璃封装热敏电阻最高可达250°C。
2.精度范围为0.05°C至1.00°C。
· 稳定性1.在长期运行是目标的应用中,稳定性非常重要。
温度传感器会随着时间的推移而漂移,具体取决于材料,结构和包装。
2.涂有环氧树脂的NTC热敏电阻每年可以改变0.2°C,而气密密封的NTC热敏电阻每年仅改变0.02°C。
· NTC热敏电阻封装1.包装要求取决于传感器将使用的环境。
2.NTC热敏电阻可根据应用要求定制并封装在各种外壳中。
它们也可以是环氧树脂涂层或玻璃封装,以进一步保护。
· 抗噪声1.NTC热敏电阻具有出色的抗电噪声和抗铅电阻性能。
选择NTC热敏电阻NTC热敏电阻更多考虑因素· NTC热敏电阻具有特定的电气特性:1. 当前时间特征2. 电压 - 电流特性3. 电阻 - 温度特性· 产品类型和尺寸1. 热敏电阻用户通常会知道在尺寸,热响应,时间响应以及热敏电阻配置中的其他物理特性方面需要什么。
即使缺少数据,也应该很容易缩小NTC热敏电阻的选择范围,但必须仔细分析热敏电阻的预期应用。
NTC的正确使用及介绍NTC(Negative Temperature Coefficient)是指一种温度特性为负的电功率热敏材料。
它具有独特的温度特性,即随着温度的升高,电阻值会不断下降,因此被广泛应用于温度测量、温控和温度补偿等领域。
一、NTC的原理NTC热敏电阻是由热敏材料制成的,其电阻值随温度变化而变化。
它基于半导体材料的特性,当温度升高时,半导体的载流子浓度增加,电阻值随之下降。
二、NTC的特点1.温度特性稳定:NTC热敏电阻的温度特性曲线较为平稳,可在一定的温度范围内稳定地工作。
2.灵敏度高:NTC热敏电阻的响应速度快,对温度变化的反应较为灵敏。
3.抗干扰能力强:NTC热敏电阻对外界干扰的影响较小,能够稳定地测量温度。
4.价格相对低廉:与其他测温元件相比,NTC热敏电阻的价格相对较低。
三、NTC的应用1.温度测量:NTC热敏电阻可用于测量物体温度,如家用电器、工业设备等。
2.温控:NTC热敏电阻可以用于温度控制,当温度超过设定值时,可以通过控制电路来控制温度,以保持稳定的工作状态。
3.温度补偿:NTC热敏电阻可用于温度补偿,可以将温度变化对电路的影响降到最低。
4.温度报警:NTC热敏电阻可以用作温度报警器的敏感元件,当温度超过预设值时,发出报警信号。
5.医疗领域:NTC热敏电阻广泛应用于医疗领域,如体温计、监护仪等。
四、NTC的正确使用1.选型:在选择NTC热敏电阻时,需要考虑所测量的温度范围、温度特性曲线、电阻值等因素。
不同的应用场景需要选择不同的NTC热敏电阻。
2.连接方案:NTC热敏电阻通常需要与电路连接使用,需要根据电路要求确定连接方案,如串联、并联等。
3.精度校准:为了保证测量结果精确,可以通过校准来消除误差。
可以使用已知温度的标准设备进行校准,将NTC热敏电阻的电阻值与对应的温度进行对比,校准电路的误差。
总结:NTC热敏电阻具有稳定的温度特性、高灵敏度和抗干扰能力强的特点。
各种负温度系数NTC热敏电阻-温度传感器技术参数详解与选型负温度系数(NTC)热敏电阻是一种能够根据温度的变化而产生相应变化的电阻器件。
下面将从技术参数和选型两个方面详细介绍NTC热敏电阻。
一、技术参数:1.温度系数:温度系数是指在一定温度范围内,热敏电阻的电阻值与温度变化之间的关系。
NTC热敏电阻的温度系数通常为负值,即随着温度的升高,电阻值减小。
常用的NTC热敏电阻温度系数有-3,000 ppm/℃和-4,200 ppm/℃等。
2.额定阻值:额定阻值是指在标准温度下,热敏电阻的电阻值。
常用的额定阻值有10KΩ、100KΩ等。
3.工作温度范围:工作温度范围是指热敏电阻所能正常工作的温度范围。
要根据具体的应用环境和需求选择合适的工作温度范围。
4.热时间常数:热时间常数是指热敏电阻在温度变化时响应的时间。
热时间常数越小,则响应速度越快。
5.精度:精度是指热敏电阻在额定温度下的电阻值与标准值之间的误差。
常见的精度等级有±1%、±3%等。
二、选型:1.根据需要测量的温度范围选择合适的温度系数:在选择NTC热敏电阻时,要根据所需测量的温度范围来选择合适的温度系数。
一般来说,-3,000 ppm/℃的NTC热敏电阻适用于宽温度范围的测量,而-4,200 ppm/℃的NTC热敏电阻适用于较窄的温度范围。
2.根据应用环境选择合适的工作温度范围:在选择NTC热敏电阻时,要根据应用环境的温度范围来选择合适的工作温度范围。
确保选择的NTC热敏电阻能够在应用环境下正常工作。
3.根据响应速度选择合适的热时间常数:在选择NTC热敏电阻时,要根据应用需求来选择合适的热时间常数。
如果需要快速响应的温度传感器,应选择具有较小热时间常数的NTC热敏电阻。
4.根据精度要求选择合适的精度等级:如果应用对测量精度要求较高,则应选择具有较高精度等级的NTC热敏电阻。
综上所述,选择合适的NTC热敏电阻应考虑其技术参数,如温度系数、额定阻值、工作温度范围、热时间常数和精度等,以满足具体应用的需求。
NTC(负温度系数)热敏电阻常识及应用值便增加2.23~4.09%)。
为了简便,可将d25取为-3%/℃,这样估算就十分方便了:在某一温度t℃时热敏电阻所具有的电阻值,等于其前一温度的电阻乘以系数0.97(即100%-3%=97%=0.97)。
例如,某1只MF11型负温度系数热敏电阻器在25℃的阻值为250Ω,那么在26℃时为250Ω×0.97=242.5Ω。
4.负温度系数热敏电阻的典型应用。
第一个应用实例是多点测温仪。
如图1所示。
R1~R5以及表头uA组成测量电桥。
其中,R2、R3是电桥的平衡电阻,R1为起始电阻,R4为满刻度电阻。
当XP未插入XS中时,表头满刻度,起着校正作用。
电位器RP为电桥提供一个稳定的直流电源。
R5与表头uA串联,起修正表头刻度和限制流经表头电流的作用。
Rt1~Rt6为MF11型负温度系数热敏电阻器,分别安装在六个待测温度的场所。
S2为安装在监测室内的切换开关。
当插头XP插入插座XS中后,XS中的Q与A自动分开,操作拨动开关S2便可测出各点的温度,通过表头uA显示读数。
第二个应用实例是温控吊扇。
如图2所示。
R1、Rt和RP构成测温电路。
其中Rt为负温度系数热敏电阻器MF51。
IC为时基集成电路NE555,它与R2、C2构成单稳态延时电路。
继电器K为执行器件,其触点K直接控制吊扇电动机M电源的通断。
C3与VD1~VD4以及T构成降压、整流滤波电路,向温控电路提供所需的直流电源。
当室温低于设定温度值时,Rt的阻值较大,IC的2脚电位高于1/3电源电压,其输出端IC的3脚为低电平,K处于释放状态,吊扇不工作;当室温高于设定温度时,Rt的阻值下降至某一数值,它与RP的串联电路的电压降低到小于1/3电源电压,于是IC的2脚由高电平变为低电平,IC的3脚此时输出高电平,继电器K吸合,吊扇运转。
当室温逐渐下降至设定温度以下时,电路将重复上述过程,从而使室内温度稳定于某一温度值。
NTC热敏电阻原理及应用NTC热敏电阻的工作原理基于半导体材料的特性。
NTC热敏电阻由导电体和半导体粉末混合而成,当温度升高时,半导体材料内的电子和热激发自由电荷载体,使得材料的电导率增加,电阻值减小。
这是因为温度升高会导致材料内原子的振动增加,电子能量阻抗减小,电阻值减小。
相反,当温度降低时,电导率减小,电阻值增加。
1.温度测量和控制:NTC热敏电阻可以用作温度传感器来测量环境或设备的温度。
它们可以与电子设备或微控制器等组件配合使用,提供精确的温度测量和控制。
2.温度补偿:NTC热敏电阻可以用于自动温度补偿电路,以保持电路的稳定性和精确性。
例如,在电池充电器中,NTC热敏电阻可以用于监测充电电池的温度,以防止过热或过冷。
3.温度补偿器:NTC热敏电阻可以用于补偿线性元件的温度对其电阻值的影响。
例如,在电流传感器中,NTC热敏电阻可以用于补偿电流变化对电阻值的影响,从而提供更准确的电流测量。
4.温度保护:NTC热敏电阻可以用作温度保护器件,用于监测和控制设备的运行温度。
当温度超过设定值时,NTC热敏电阻会引发保护措施,如断开电路或触发警报。
5.温度补偿稳压器:NTC热敏电阻可以用于稳定电路的电源电压。
当温度升高时,NTC热敏电阻的电阻值减小,导致电路中的电流和电压保持稳定。
总结起来,NTC热敏电阻是一种温度敏感的电子元件,其电阻值随温度的变化而变化。
它被广泛应用于温度测量和控制、温度补偿、温度保护和稳定电路等领域。
NTC热敏电阻的原理和应用使得其成为许多电子设备和系统中不可或缺的重要组件。
NTC负温度系数热敏电阻选型与应用I、抑制浪涌电流用MF71型NTC热敏电阻应用说明开机浪涌电流产生的原因图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联的滤波电容。
在开机上电的瞬间,电容电压不能突变,因此会产生一个很大的充电电流。
根据一阶电路零状态响应模型所建立的一阶线性非齐次方程可以求出其电流初始值相当于把滤波电容短路而得到的电流值。
这个电流就是我们常说的输入浪涌电流,它是在对滤波电容进行初始充电时产生的,其大小取决于启动上电时输入电压的幅值以及由桥式整流器和电解电容其所形成的回路的总电阻。
图1 电源示意图假设输入电压V1为220Vac,整个电网内阻(含整流桥和滤波电容)Rs=1Ω,若正好在电源输入波形达到90度相位的时候开机,那么开机瞬间浪涌电流的峰值将达到I=220×1.414/1=311(A)。
这个浪涌电流虽然时间很短,但如果不加以抑制,会减短输入电容和整流桥的寿命,还可能造成输入电源电压的降低,让使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电,对临近设备的正常工作产生干扰。
浪涌电流的抑制浪涌电流的抑制方法有很多,一般中小功率电源中采用电阻限流的办法抑制开机浪涌电流。
图2是一个常见的110V/220V双输入电源示意图,以此为例,我们分析一下如何使用NTC热敏电阻进行浪涌电流的抑制。
图2 110/220Vac双输入电源示意图NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其特性是电阻值随着温度的升高而呈非线性的下降。
NTC在应用上一般分为测温热敏电阻和功率型热敏电阻,用于抑制浪涌的NTC热敏电阻指的就是功率型热敏电阻器。
图2中R1~R4为热敏电阻浪涌抑制器通常放置的位置。
对于同时兼容110Vac和220Vac 输入的双电压输入产品,应该在R1和R2位置同时放两个NTC热敏电阻,这样可使在110Vac 输入连接线连接时和220Vac输入连接线断开时的冲击电流大小一致,也可单独在R3或R4处放置一个NTC热敏电阻。
热敏电阻选型注意事项-概述说明以及解释1.引言1.1 概述热敏电阻是一种温度感知器件,其电阻值会随着环境温度的变化而发生相应的变化。
热敏电阻主要由绝缘材料和导电材料组成,当受到热能刺激时,导电材料的电阻发生变化,从而通过测量电阻值的变化来判断环境温度的高低。
在实际的应用中,选择合适的热敏电阻成为了一个关键的问题。
首先,我们需要了解所需测量的温度范围,不同类型的热敏电阻适用于不同的温度范围。
通常,热敏电阻被分为正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)两种类型,前者在温度升高时,电阻值增加,而后者在温度升高时,电阻值减小。
其次,我们需要考虑热敏电阻的精度和响应时间。
精度是指热敏电阻测量温度值与实际温度值之间的偏差,一般以百分比或者温度单位来表示。
响应时间则是指热敏电阻从受到温度变化刺激到电阻发生变化所需的时间,对于一些需要实时性的应用来说,响应时间是非常重要的。
此外,还应考虑热敏电阻的尺寸和包装形式。
尺寸的选择要考虑到实际的安装环境和需要测量的对象,包装形式的选择则需要根据实际应用的要求来确定。
综上所述,选择适合的热敏电阻应该考虑到温度范围、精度、响应时间、尺寸和包装形式等方面的因素。
只有在充分了解这些注意事项的基础上,我们才能选择到最合适的热敏电阻,以满足实际应用的需求。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以参考以下写法:在本文中,将按照以下结构进行讨论。
首先,在引言部分,我们将概述热敏电阻的基本概念和作用。
接下来,我们将介绍文章的整体结构和每个部分的内容。
然后,在正文部分,我们将着重介绍热敏电阻选型的三个主要要点。
这些要点包括(可根据实际写作内容进行具体介绍)。
最后,在结论部分,我们将总结这些要点,并给出相关的结论和建议。
通过这样的结构,读者将能够清晰地了解本文的内容和组织方式。
同时,文章的结构也有助于读者更好地理解每个部分的论述,并能够更好地掌握热敏电阻选型的相关注意事项。
接下来,让我们深入探讨每个部分的具体内容。
热敏电阻(NTC)的基本参数及其应用1 NTC的术语及主要参数在家电开发研制领域里,工程人员在运用热敏电阻的过程中,有时对一些主要参数的细节产生歧义,原因之一是某些参数的定义和内容缺乏统一的标准和规范。
随着国家标准《直热式负温度系数热敏电阻器(第一部分:总规范)》GB/T 6663.1-2007/IEC 60539-1:2002(以下简称“国标”)的实施(07年9月1日),情况开始有所改变。
国内热敏电阻器生产家都应当按照“国标”标注热敏电阻的参数,使用者也可以根据“国标”向厂家索取热敏电阻的参数。
热敏电阻器是一种随(感应)温度的变化其电阻值呈显著变化的热敏感半导体元件。
温度升高时阻值下降的热敏电阻器,称为负温度系数热敏电阻器(NTC)。
家电领域里大量使用的是NTC。
自热:当我们对NTC进行测量和运用时总会通过一定量的电流,这一电流使NTC自身产生热量。
NTC的自热会导致其阻值下降,在测量及应用过程中出现动态变化,所以控制自热是运用NTC的关键。
当NTC用于温度测量时,应当尽量避免自热;当NTC用于液位或风速测量时,则需要利用自热。
零功率电阻:定义见“国标”(2.2.18)。
零功率电阻是热电阻器最基本的参数,厂家给出的热敏电阻器的阻值都属于零功率,,但“零功率”一词容易使人费解(因为物理含义上的零功率检测是不存在的),所以,理解它的工程含义是定义中后一句的内容“……自热导致的电阻值变化相对于总的测量误差可以忽略不计”。
通常,对NTC的零功率测量是在恒温槽中进行,影响总的测量误差有二个主要因素:一是通过NTC的电流,一是恒温槽精度。
一般说来,减少通过NTC的电流的方法比较多,一旦电流下降到一定程度,影响总误差的往往是恒温槽的精度。
环境温度变化引起的热时间常数(τa):一般情况下,NTC在稳定的室温条件下,迅速进入设定(和要求介质)的温度环境内,测量其温度上升规定幅度Tί所需要的时间。
温度Tί的上升幅度为室温Ta至设定温度Tb差值的63.2%所需的时间。
ntc热敏电阻介绍摘要:一、NTC 热敏电阻的概念与特点二、NTC 热敏电阻的分类与应用三、NTC 热敏电阻的选择建议四、NTC 热敏电阻的厂家及技术发展正文:一、NTC 热敏电阻的概念与特点TC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,是一种阻值随温度上升而减小的传感器电阻。
与之相对应的是PTC (Positive Temperature Coefficient)正温度系数热敏电阻,阻值随温度上升而增大。
NTC 热敏电阻具有精度高、可靠性好、响应速度快等特点,广泛应用于各种汽车、工业、家用电器和医疗设备等领域。
二、NTC 热敏电阻的分类与应用1.按形状分类:NTC 热敏电阻有圆片形(片状)、圆柱形(柱形)、圆圈形(垫圈形)等多种。
2.按灵敏度分类:NTC 热敏电阻有高灵敏度型(突变型)和低灵敏度型(缓变型)。
3.按受热方式分类:NTC 热敏电阻有直热式和旁热式。
4.按温度变化特性分类:NTC 热敏电阻有正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)两种。
TC 热敏电阻的应用领域非常广泛,如汽车电子、工业控制、家用电器、医疗设备等,都可以看到它的身影。
三、NTC 热敏电阻的选择建议在选择NTC 热敏电阻时,需要根据实际应用场景和性能要求来考虑以下几个方面:1.阻值范围:根据应用设备的工作电压和电流,选择合适的阻值范围。
2.灵敏度:根据应用场景对温度变化的响应速度要求,选择合适的灵敏度。
3.材质和结构:根据应用环境的温度、湿度等条件,选择具有良好稳定性和可靠性的材质和结构。
4.厂家信誉和售后服务:选择有良好信誉和服务的厂家,确保产品质量和使用寿命。
四、NTC 热敏电阻的厂家及技术发展在国内,有许多专业生产NTC 热敏电阻的厂家,如爱晟电子科技有限公司等。
他们采用先进的半导体制程,结合具有自主知识产权的NTC 热敏材料和工艺技术,生产出高质量的NTC 热敏电阻器。
NTC 温度传感器选型选择温度传感器比选择其它类型的传感器所需要考虑的内容更多。
首先,必须选择传感器的结构,使敏感元件的规定的测量时间之内达到所测流体或被测表面的温度。
温度传感器的输出仅仅敏感元件的温度。
实际上,要确保传感器指示的温度即为所测对象的温度,常常是很困难的。
在大多数情况下,对温度传感器的选用,需考虑以下几个方面的问题:(1)被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送。
(2)测温范围的大小和精度要求。
(3)测温元件大小是否适当。
(4)在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求。
(5)被测对象的环境条件对测温元件是否有损害。
(6)价格如何,使用是否方便。
容器中的流体温度一般用热电偶或热电阻探头测量,但当整个系统的使用寿命比探头的预计使用寿命得多时,或者预计会相当频繁地拆卸出探头以校准或维修却不能在容器上开口时,可在容器壁上安装永久性的热电偶套管。
用热电偶套管会显著地延长测量的时间常数。
当温度变化很慢而且热导误差很小时,热电偶套管不会影响测量的精确度,但如果温度变化很迅速,敏感元件跟踪不上温度的迅速变化,而且导热误差又可能增加时,测量精确度就会受到影响。
因此要权衡考虑可维修性和测量精度两个因素。
热电偶或热电阻探头的全部材料都应与可能和它们接触的流体适应。
使用裸露元件探头时,必须考虑与所测流体接触的各部件材料(敏感元件、连接引线、支撑物、局部保护罩等)的适应性,使用热电偶套管时,只需要考虑套管的材料。
电阻式热敏元件在浸入液体及多数气体时,通常是密封的,至少要有涂层,裸露的电阻元件不能浸入导电或污染的流体中,当需要其快速响应时,可将它们用于干燥的空气和有限的几种气体及某些液体中。
电阻元件如用在停滞的或慢速流动的流体中,通常需有某种壳体罩住以进行机械保护。
当管子、导管或容器不能开口或禁止开口,因而不能使用探头或热电偶套管时,可通过在外壁钳夹或固定一个表面温度传感器的方法进和测量。
NTC热敏电阻温度传感器产品选型方法与应用NTC热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)是一种根据温度变化而改变电阻值的电子元件。
由于其灵敏度高、稳定性好以及成本较低等特点,被广泛应用于温度测量、温度控制、温度补偿等领域。
本文将介绍NTC热敏电阻的选型方法以及常见的应用场景。
一、NTC热敏电阻的选型方法1.温度范围:首先需要确定NTC热敏电阻所需测量温度的范围。
通常情况下,NTC热敏电阻的测量范围在-50℃到+200℃之间,不同型号的NTC 热敏电阻在不同温度范围内有着不同的工作表现。
2.温度系数:NTC热敏电阻的温度系数指的是单位温度变化时电阻值变化的量。
一般而言,NTC热敏电阻的温度系数为负值,即随温度升高,电阻值降低。
温度系数的选取需要根据具体的应用需求,一般情况下,温度变化较大的场景下,需要选择温度系数较大的NTC热敏电阻。
3.稳定性:NTC热敏电阻的稳定性是指在长时间使用过程中,电阻值的变化范围。
稳定性好的NTC热敏电阻能够提供更准确的温度测量结果,因此在高精度要求的场景中,需要选择稳定性较好的NTC热敏电阻。
4.阻值:NTC热敏电阻的阻值是在标准温度下的电阻值。
不同型号的NTC热敏电阻具有不同的阻值范围,选择时需要根据具体的电路要求和测量范围来确定。
二、NTC热敏电阻的应用1.温度测量:NTC热敏电阻可作为温度传感器,将其与电路连接后,通过测量电阻值的变化来获得温度信息。
在温度测量中,通常将NTC热敏电阻组装在温度探头中,通过温度探头来感知被测物体的温度变化。
2.温度控制:NTC热敏电阻可用于温度控制回路中,通过监测环境温度的变化,实现对温度的控制。
在温度升高或降低到设定值时,控制电路可以通过控制相应的执行器来调整温度。
3.温度补偿:在一些电路中,温度会对电路元件的性能产生影响,为了保持电路的稳定性和准确性,可以采用NTC热敏电阻进行温度补偿。
NTC热敏电阻原理及应用详解NTC热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)是一种温度敏感的电阻器件,其电阻随温度的升高而减小。
NTC热敏电阻的工作原理是基于热效应,具有很高的温度灵敏度和响应速度,广泛应用于自动控制系统、温度补偿、温度测量等领域。
本文将详细介绍NTC热敏电阻的原理和应用。
一、NTC热敏电阻的原理1.热敏元件:NTC热敏电阻的核心是热敏元件,一般采用氧化物陶瓷材料制成。
热敏元件的阻值与温度成负相关,随着温度的升高,阻值不断下降。
这是因为在高温条件下,热敏元件中的材料电阻率随着温度的升高而下降。
2. 温度响应曲线:NTC热敏电阻的温度响应曲线可以近似为指数关系。
通常情况下,热敏电阻的温度-电阻特性曲线可以通过非线性指数方程来描述,如Steinhart-Hart方程。
该方程表示了电阻值与绝对温度之间的关系,用于温度的测量和校准。
3.工作原理:NTC热敏电阻的工作原理是利用热敏元件的温度敏感特性来实现温度的测量和控制。
当温度发生变化时,热敏元件的阻值也发生相应的变化,通过测量热敏电阻的阻值变化可以得知温度的变化情况。
二、NTC热敏电阻的应用1.温度测量:NTC热敏电阻广泛应用于温度测量领域。
在温度传感器中,将NTC热敏电阻作为感测元件,通过测量其阻值的变化来确定温度的变化。
由于NTC热敏电阻具有高灵敏度和稳定性,因此在工业自动控制系统、气象设备、炉温测量等领域得到广泛应用。
2.温度补偿:在一些电子器件和电路中,温度的变化会对其正常工作产生影响,例如晶体管、集成电路等。
通过将NTC热敏电阻放入电路中作为温度传感器,可以实时监测电路的温度,并通过控制电路来补偿温度的变化,以确保电路的稳定性和可靠性。
3.温度控制:在一些需要控制温度的设备中,NTC热敏电阻可以作为温度控制的元件。
通过测量NTC热敏电阻的阻值变化,控制设备的加热或制冷系统,来实现温度的调节和控制。
功率型热敏电阻(NTC)选型上章主要讲解压敏电阻的选型和应用的总结。
今天跟大家讲解下功率型热敏电阻(NTC)在开关电源的选型以及应用相关注意事项。
在开关电源设计中,功率型热敏电阻(NTC)最为常见,功率型热敏电阻(NTC)是一种负温度系数的电阻,其电阻值随温度增大而减小,在开关电源中主要作用为抑制浪涌电流,一般串联在市电输入上。
它有一个额定的零功率电阻值,当串联在电源回路中,可以有效抑制开机浪涌电流,并且消耗的功率几乎可以忽略不计。
通常开关电源在接通时,会有高峰值的浪涌电流给滤波电容充电,从而给装置充电。
这些浪涌电流会对电容的使用寿命产生影响,并损坏电源开关的触点或破坏整流二极管,因此,有必要采取相应的解决措施。
本章主要针对功率型热敏电阻(NTC)的选型及应用进行总结。
开关电源中,功率型热敏电阻(NTC)的主要参数:1、额定零功率电阻(R25):也叫标称电阻值,在没有特别说明的情况下,是指功率型NTC热敏电阻器在25℃环境温度中所测得的电阻值。
常用的阻值有2.5Ω、5Ω、10Ω等,常用的阻值误差为:±15%、±20%、±30%等。
2、最大稳态电流(A):在标称环境温度下,可以连续施加在功率型NTC热敏电阻器上的电流最大值。
3、最大允许电容量(焦耳能量)(UF):在负载状态下,与一个功率型NTC热敏电阻器连接的电容器最大允许电容量值。
4、工作温度范围(℃):功率型NTC热敏电阻器在零功率状态下可连续工作的环境温度范围,它由上限类别温度和下限类别温度来决定。
简单介绍功率型热敏电阻(NTC)在开关电源中抑制浪涌电流的作用和选型:1、功率型NTC热敏电阻的R25阻值的选择。
电路允许的最大启动电流值决定了功率型NTC热敏电阻的阻值。
假设电源额定输入为220VAC,内阻为1Ω,允许的最大启动电流为60A,那么选取的功率型NTC在初始状态下的最小阻值为:Rmin=(220×1.414/60)-1=4.2(Ω)针对此应用我们建议选用功率型NTC热敏电阻的R25阻值≧4.2Ω。
如何掌握NTC温度传感器的选用方法?众所周知,NTC温度传感器是一种常用的温度测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。
所以在选购NTC温度传感器的时候需要通过多个方面来考虑,如果选购的NTC温度传感器不合适在使用的时候很容易造成一定的损坏。
那么我们具体要怎样选用呢?以下我们综合实际经验进行说明:第一:根据应用的工作温度范围不同来选材.NTC温度传感器作为测温用的敏感元器件.根据其工作温度范围的不同来选择不同的材质至关重要.传感器一般由感温头(金属外壳或塑胶外壳),线材,端子及连接器,环氧树脂或其他填充材料等组成.要根据不同的工作环境温度来选择不同的材质.如:工作温度在105度以内的,我们会选用耐温105度PVC线,工作温度到125度的,我们会选用耐温125度左右的辐照线,温度高达200度时,我们会选用铁氟龙线或硅胶线.第二、根据工作场合所要求测温的精度来选型. 精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。
传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以.决定NTC温度传感器精度的有两个因素:一是热敏电阻本身的误差.热敏电阻的阻值误差,B值误差越小,测量精度越高.二是传感器的感温头与测温对象的接触方式.直接接触的比间接接触的测量精度要高.另因NTC热敏电阻的R-T曲线是非线性的.它不可能保证在很宽的工作温度范围内的精度都是一样的.因此,要想得到较高的测量精度.选定工作场合的中心工作温度点(一般中心工作温度点精度最高,根据R-T曲线的离散性,离中心工作温点越远的温度点,精度误差会逐渐加大).如:用于测人体体温的传感器,一般会选择37度左右作为中心工作温度点.第三:根据所使用的工作场合所要求的灵敏度来选型.不同的应用场合要求NTC温度传感器的响应速度快慢不一.而不同的材料有不同的导热系数..影响NTC温度传感器响应速度的有几个因素:,一是热敏电阻芯片的热时间常数.热时间常数小的,响应速度快.二是感温头外壳材质的导热系数, .导热系数高的材料热传导性能优良.三是感温头尺寸的大小,感温头尺寸小的,热传导时间会相应短,反应速度会快一点.四是感温头内部填充的导热胶.感温头内填充了导热系数高的导热硅脂的会比没填充\填充了导热系数低的导热硅脂反应速度快.第四:根据测量对象和测量环境的不同来选型.不同的工作环境,温湿度条件不同.不同的测量对象,也有不同的要求.(如水温的测量,人本体温的测量等),因此,这就需要NTC温度传感器要有良好的绝缘性.在选型时,在考虑工作环境温度范围时,同时要兼顾考虑到工作环境的湿度,有否接触到水或水蒸汽,有否接触到人体,有无耐压要求….不同的材料附着力,密封性及耐温特性都是不一样的.如:NTC温度传感器最常见的填充材料-----环氧树脂,环氧树脂具有良好的密封性和附着力,,耐温可以高达150度..但它与金属壳的附着力相对塑料材质要弱.相对于与线材的附着力而言,环氧树脂与PVC线的结合致密性最好,辐照线次之,铁氟龙线最差.因此,在选材时,并不是耐温越高的材质越好,只要是满足于工作温度范围的材质,且与填充材料附着力好的材料才是最合适的.第五:注意NTC温度传感器的稳定性。
NTC热敏电阻/温度传感器产品选型方法与应用
NTC是Negative Temperature Coefficient的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。
它是以过渡金属氧化物为主要原材料,采用先进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100~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。
禾用这些特性,NTC热敏电阻器/温度传感器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
其阻值随温度变化的特性下:
[A]、非线性的温度特性[B]、丫轴为对数坐标时非常接近实际的温度特性正:面方下以虑考要需器感传度/温阻电敏热CTN型选确
、首先明确产品应用功能:
1. 温度测量
2. 温度补偿
3. 浪涌电流抑制
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二.按产品应用场合分类:
1. 汽车:VT 系列——汽车温度传感器用热敏电阻
DTV 系列——汽车温度传感器用NTC 热敏芯片
VTS 系列——交通工具温度传感器/温度开关
2. 医疗:MT 系列——医疗设备温度传感器用NTC 热敏电阻
DTM 系列——医疗温度传感器用NTC 热敏芯片
IT 系列——电子温度计NTC 温度传感器
3. 家电:TS 系列——NTC 温度传感器
BT系列一一绝缘引线型NTC温度传感器
4. 通讯:CT 系列——片式负温度系数热敏电阻
AT系列一一非绝缘引线插件NTC热敏电阻
5. 计算机及办公自动化设备:
OT 系列——办公自动化NTC 热敏电阻/温度传感器
GT系列一一玻璃封装NTC热敏电阻
FT系列一一薄膜NTC热敏电阻
6. 消费类电子:
PT系列一一功率型(浪涌抑制)NTC热敏电阻
AT系列一一非绝缘引线插件NTC热敏电阻
BT系列一一绝缘引线型NTC温度传感器
7. 集成电路/模块:
DT 系列——高精度芯片NTC 热敏电阻
三.明确产品工作温度范围―― 对应选择相应材料和封装形式:
(一)热敏头封装形式:
1. 环氧树脂封装:耐潮湿、绝缘强度高、工作温度—40C〜+ 125C
2. 硅树脂封装:绝缘强度高、工作温度—40C〜+ 200E,耐潮湿性能一般
3. 玻璃封装封装:耐潮湿、绝缘强度高、耐高温、工作温度—40C〜+ 350 °C。
(二)引线类型:
1. 金属裸线:因无外绝缘皮,所以工作温度取决于封装物质的承受温度。
2. PVC 电子线:工作温度—40C〜+(90-110)C。
3. 铁氟龙电子线:工作温度—40C〜+220C。
4. 硅胶电子线:工作温度—40C 〜+ 250C。
5. 高温氟塑线:工作温度—40C 〜+ 150C。
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(美制电线标准AWG 与公制、英制单位对照)
NTC 温度传感器线规对照表――― Awg 线规对照表
四.明确设计所需温度下的电阻值(零功率电阻值)RT 和材料常数- B 值
(一)零功率电阻值RT(? )
RT 电路设计规定温度T 下所需的电阻值。
零功率电阻值指采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。
(二)材料常数- B 值
材料常数(热敏指数) B 值(单位是:开尔文温度K )。
可以形象的大概理解为NTC 热敏电阻器/温度传感器随温度升高而下降的斜率。
确定 B 值便确定了阻值-温度曲线。
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NTC 热敏电阻器/温度传感器的测量功率Pm 如何确定?
NTC 热敏电阻器/温度传感器的阻值—温度特性是什么?
五•明确需要的响应速度一一热时间常数T
热时间常数T通俗的说就是标示NTC热敏电阻器/温度传感器感测温度的灵敏
度。
在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻体温度变化了始末温度差的
63.2%所需的时间。
选择合适的T T值直接反映NTC测量温度的响应速度,但不是越小越好,确定T 值需要比较与权衡。
因为r值与它的封装尺寸有关,NTC的封装尺寸小,则T值小,机械强度低;封装尺寸大,则T值大,机械强度高。
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六•了解耗散系数S
S =△P/ △T (mW/
即:在规定的环境温度下,热敏电阻器耗散功率变化率与其相应温度变化之比。
它表示使热能电阻体升高1C温度所需消耗的功率。
在工作温度范围内,S随环境温度变化而有所变化。
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利用耗散系数确定NTC 热敏电阻器/温度传感器工作电流范围的方法。
七.确定产品额定功率Pn
在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许消耗的功率。
在此功率下,电阻体自身温度不超过其最高工作温度。
T0-环境温度。
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