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负温度系数(NTC)热敏电阻器
负温度系数(NTC)热敏电阻器:产品概况

负温度系数(NTC:Negative Temperature Coefficient ))热敏电阻器是一种电阻值随着温度的升高而减小,温度降低而增加的热敏电阻器,其阻值的变化可以由外在的环境温度或是回路中的电流引起的元件自热,这种电阻值随着温度改变的可预知性是热敏电阻器应用的基础。

负温度系数热敏电阻器属于半导体元件的一种,通常是由锰、钴、镍、铜、铁等金属氧化物为主要材料烧结而成,烧结后形成不同的形状和尺寸。通过改变半导体中元素的组成和本体尺寸,NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在1Ω~1000000Ω,温度系数-2%到-6.5%/℃

NTC热敏电阻特性图示:


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术语说明

NTC热敏电阻

NTC热敏电阻器(Negative Temperature Coefficient Thermistor)是一种电阻值对温度极为敏感的半导体元件,是由锰(Mn)、镍(Ni)、一氧化碳(Co)、铜(Cu)等氧化物烧结而成,其主要特性是电阻值会随着温度的变化而变化。

 

■ 负温度系数(NTC)热敏电阻
负温度系数(NTC)热敏电阻器是一种电阻值随着温度的升高而减小、温度的降底而增加的热敏电阻。

 

■ 零功率电阻(RT)
零功率电阻是在一定的温度条件下,NTC热敏电阻器因测量时产生的热量使得电阻值的变化小于0.1%时,此电阻值称为零功率电阻。

 

■ 额定零功率电阻(R25)
额定零功率电阻在没有特别说明的情况下,是指在25℃环境温度中所测得的电阻值。

 

B

电阻值随温度变化的热敏感指数,由[敏感词]的公式表示:

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或者
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备注

B:  单位为[敏感词]温度(K)  

R1:  温度T1时的电阻值,单位为Ω

R2:  温度T2时的电阻值,单位为Ω  

T1=298.15K(+25℃),T2=358.15K(+85℃)

上面给出的是T1和T2标称值,当具体规定B值在某一温度下测量时,在计算过程中T1和T2将会用指定值([敏感词]温度K)代替标称值。
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■ 热耗散系数(δ)
热耗散系数是指在特定周围温度条件下,在特定的介质中,NTC热敏电阻器所消耗功率的变化对本体温度变化的比值,一般用W/K表示。

■ 热时常数(τ)
在零功率情况下,当周围温度成阶梯涵数变化时,其本体温度的变化达到其初温度与终温度差的63.2%时所需的时间。单位:(Sec)
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附表:热时常数与温度变化率之间的关系
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■ 电压-电流特性
25℃静止空气中或是在规定温度条件下,加在NTC热敏电阻器两端的直流或交流电压和通过的稳态电流之间的关系。

■ 电阻-温度特性(R-T)
NTC热敏电阻器零功率电阻与本体温度之间的关系,其阻值近似按[敏感词]的公式计算:
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在这里,
RR1分别是在周围温度TT1的条件下测得的零功率电阻值,其中温度用[敏感词]温度(K)表示K=273.15+℃B值是热敏感指数


应用说明
■ 温度测量
NTC热敏电阻给许多温度量测提供实用、低成本的解决方案,常见的是用于温度量测的电路,一个用NTC热敏电阻器进行温度测量的电路可由一个惠斯登电桥构成,在电桥中一个电桥臂上含有一个NTC热敏电阻器

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■ 温度控制
NTC热敏电阻器作为敏感的温度传感元件,广泛的应用于温度控制系统,下图是由热敏电阻和电压比较器组合构成的基本的温度控制原理图,该电路能将温度信号直接转换成比较器的输出高低电压信号,利用比较器的输也电压配合恰当的晶体管等开关元件导通或切断主回路电源,从而达到控温或过温保护的目的。

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■ 温度补偿
许多半导体和ICs有温度系数而且要求温度补偿,以在较大的温度范围中达到稳定性能的作用,由于NTC热敏电阻器有较高的温度系数,所以广泛应用于温度补偿。
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■ 突波电流抑制
包含有电容、灯泡灯丝、荧光灯换流器和加热器等的电子电路中,在开关闭合的瞬间会产生一个比正常工作电流高出百倍的突波电流,利用NTC热敏电阻器的零功率电阻值来抑制开机瞬间的突波电流,可以使突波电流不致过大,并且在完成抑制突波电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,随着热敏电阻器本体温度升高,其电阻值将下降到非常小的程度,消耗的功率可以忽略不计,电压几乎均加到后面设备中,从而保证线路的正常工作

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■ 
液位感测
液位感测主要是利用热敏电阻器在液体中的耗散常数与在空气中或是蒸汽中不同的特性,当热敏电阻器浸入在液体中时,其耗散常数会增加,温度下降,热敏电阻两端的电压上升。利用NTC热敏电阻器的这中特性就可以在某一确定位置准确的监测出液体的存在或是不存在。

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