热敏电阻检测
负温度系数热敏电阻的检测:当使用万用表测电阻技术对负温度系数热敏电阻进行好坏程度检测是,其方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据负温度系数热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡,就能够直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,因此在测试时需要特别注意几个问题。首先,ARt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,页应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。其次,测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。再就是测试时注意不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
在使用万用表测电阻技术对负温度系数热敏电阻进行温度系数αt估测时,首先要在室温t1下测得电阻值Rt1,然后再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。这样所测试出的结果才是精确的。 薄膜型NTC绝缘性好、结构坚固,用于电脑、打印机、家用电器。天津功率热敏电阻厂家
热敏电阻的主要用途是测量器件的温度。在温度控制系统中,热敏电阻是较大系统中较小但很重要的部分。温度控制器监控热敏电阻的温度。然后告诉加热器或冷却器何时打开或关闭以保持传感器的温度。
一般系统中有三个主要部件用于调节设备的温度:温度传感器,温度控制器和Peltier设备(在此标记为TEC或热电冷却器)。传感器头连接到冷却板,冷却板需要保持特定温度以冷却设备,并且电线连接到温度控制器。温度控制器还电连接到Peltier设备,该设备加热并冷却目标设备。散热器连接到Peltier设备,以帮助散热。
温度传感器的工作是将温度反馈发送到温度控制器。传感器有一小部分电流流过它,称为偏置电流,由温度控制器发送。控制器无法读取电阻,因此必须通过使用电流源在热敏电阻上施加偏置电流来产生控制电压,从而将电阻变化转换为电压变化。
温度控制器是这项操作的大脑。它获取传感器信息,将其与待冷却单元所需的信息(称为设定值)进行比较,并调整通过Peltier设备的电流以更改温度以匹配设定值。 江苏单端热敏电阻厂家热敏电阻坏了会出现什么情况现象?
PTCR (Positive Temperature Coefficient of Resistance)专业术语:
Tc居里温度:它是PTC半导瓷相变的开始点,一般为PTC元件Rmin 二倍阻值时所对应的温度点;
Tp工作温度:工作范围内的上限温度;
Tmax 温度:元件达到比较高阻值时所对应的温度;
Tmin 温度:元件(正常)呈现**小电阻时的温度;
T25 标准室温25℃;
Rc开关电阻:即居里点温度时对应的电阻;
Rmax电阻:元件所能达到的比较高电阻;
Rp工作电阻:上限工作温度所对应的电阻;
Rmin 电阻:元件(正常)可呈现的**小电阻;
R25室温电阻:标准室温时,元件所对应的电阻。
KTY型系列硅温度传感器是二十世纪末国际上较为新型的热敏电阻器,它可以 用在-55℃至300℃范围内的温度测量,例如空调、烘箱等。特别是在电机的绕组和轴承上温度测量已得到广泛的应用。
KTY型系列硅热敏电阻器的特点:KTY型系列硅热敏电阻器的结构简单,性能稳定,其动作时间较快,阻温曲线也比较线性。
KTY型系列硅热敏电阻器的主要技术参数:
3.1、绝缘电阻≥100MΩ
3.2、引线材料0.35m㎡聚四氟乙烯耐高温导线
3.3、典型外形尺寸及型号示例 热敏电阻的作用是什么?
MZ11型过流过热保护用PTC热敏电阻器,主要装配在各种家用电器、仪器、仪表的微电脑控制板的电源输入端或通信线路通讯设备中作过流过热过压防雷击保护。俗称“自恢复保险丝”“万次保险丝”。由于其对温度和电流的双重敏感性,使其弥补了温度开关对电流的不敏感、常规保险丝对温度不敏感的缺点,使其具有响应速度快、保护能力强、可靠性高等优点,是一种质优价廉的保护元件。其工作原理:将其串联在负载电路中,当电路处于正常状态时,通过PTC的电流小于额定电流,PTC出于常态,阻值很小,不会影响被保护电路的正常工作。当电路出现故障,电流超过额定电流时,PTC陡然发热,呈高阻态,使电路出于相对“断开”状态,从而保护电路不受破坏。当故障排除后,PTC也自动恢复低阻态,电路恢复正常工作。使用PTC作为过流过热保护元件,一般应选择比较大的工作电流,最大工作电压,同时也应考虑元件的外形尺寸,额定零功率电阻、使用温度范围等因素漆包线测温型NTC体积小,可用于电子体温计。浙江负温热敏电阻批发厂家
功率型NTC热敏电阻,抑制开机时的浪涌电流。天津功率热敏电阻厂家
影响测温精度的主要因素
1.环境因素:环境的相对湿度和空气流动速度都会影响到热敏电阻的散热条件,进而影响测温精度。在高湿度环境下,热敏电阻表面可能会凝结水珠,这会导致其电阻值读数偏低。而空气流动的加快则可以增强散热,使得热敏电阻的温度低于实际环境温度。
2.电阻特性的偏差:虽然MF52热敏电阻的生产工艺已相对成熟,但在批量制造过程中,仍然可能会出现电阻值、响应速度等参数的个体差异。这种微小的偏差在高精度测温需求的场合中可能会带来不可忽视的误差。
3.测量电路的设计:热敏电阻的测量电路设计也是影响测温精度的一个关键因素。不恰当的电路设计可能会引入额外的电阻、电容或电感,造成测量误差。此外,电源电压的不稳定也会直接影响到测量结果的准确性。 天津功率热敏电阻厂家
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