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  • NTC熱敏電阻的工作原理-NTC熱敏電阻的作用與用途
    • 發(fā)布時間:2021-05-21 12:30:27
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    NTC熱敏電阻的工作原理-NTC熱敏電阻的作用與用途
    熱敏電阻器是敏感元件的一類,按照溫度系數不同分為正溫度系數熱敏電阻器(PTC)和負溫度系數熱敏電阻器(NTC)。熱敏電阻器的典型特點是對溫度敏感,不同的溫度下表現出不同的電阻值。正溫度系數熱敏電阻器(PTC)在溫度越高時電阻值越大,負溫度系數熱敏電阻器(NTC)在溫度越高時電阻值越低,它們同屬于半導體器件。
    1.NTC熱敏電阻是什么
    負溫度系數熱敏電阻又稱NTC熱敏電阻,是一類電阻值隨溫度增大而減小的一種傳感器電阻。廣泛用于各種電子元件中,如溫度傳感器、可復式保險絲及自動調節(jié)的加熱器等。它是以錳、鈷,鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,采用陶瓷工藝制造而成的。
    NTC熱敏電阻
    金屬氧化物材料都具有半導體性質,因為在導電方式上完全類似鍺、硅等半導體材料。溫度低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔穴)數目少,所以其電阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數目增加,所以電阻值降低。NTC熱敏電阻器在室溫下的變化范圍在10O~1000000歐姆,溫度系數-2%~-6.5%。NTC熱敏電阻器可NTC熱敏電阻器廣泛用于測溫、控溫、溫度補償等方面。
    2.NTC熱敏電阻工作原理
    一、工作原理:
    NTC是Negative Temperature Coefficient 的縮寫,意思是負的溫度系數,泛指負溫度系數很大的半導體材料或元器件,所謂NTC熱敏電阻器就是負溫度系數熱敏電阻器。它是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料, 采用陶瓷工藝制造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導體性質,因為在導電方式上完全類似鍺、硅等半導體材料。溫度低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔穴)數目少,所以其電阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數目增加,所以電阻值降低。NTC熱敏電阻器在室溫下的變化范圍在100~1000000歐姆,溫度系數-2%~-6.5%。NTC熱敏電阻器可廣泛用于測溫、控溫、溫度補償等方面。
    二、NTC負溫度系數熱敏電阻構成
    NTC(Negative Temperature Coefficient)是指隨溫度上升電阻呈指數關系減小、具有負溫度系數的熱敏電阻現象和材料.該材料是利用錳、銅、硅、鈷、鐵、鎳、鋅等兩種或兩種以上的金屬氧化物進行充分混合、成型、燒結等工藝而成的半導體陶瓷,可制成具有負溫度系數(NTC)的熱敏電阻.其電阻率和材料常數隨材料成分比例、燒結氣氛、燒結溫度和結構狀態(tài)不同而變化.現在還出現了以碳化硅、硒化錫、氮化鉭等為代表的非氧化物系NTC熱敏電阻材料。
    NTC熱敏半導瓷大多是尖晶石結構或其他結構的氧化物陶瓷,具有負的溫度系數,電阻值可近似表示為:
    式中RT、RT0分別為溫度T、T0時的電阻值,Bn為材料常數.陶瓷晶粒本身由于溫度變化而使電阻率發(fā)生變化,這是由半導體特性決定的。
    3.NTC熱敏電阻作用和用途
    作用和用途:
    NTC熱敏電阻由于靈敏度高、可靠性高及價格低廉,而被廣泛應用于家電、汽車、工業(yè)生產設備的溫度傳感與控制。根據其用途的不同可分為:功率型NTC熱敏電阻,補償型NTC熱敏電阻和測溫型NTC熱敏電阻。
    (1)抑制浪涌電流(功率型):
    開關電源、電機、變壓器與照明電源等在接通瞬時,有很大的浪涌電流,這一沖擊電流可能損壞元件(如MOS管)或將保險絲燒毀。將NTC熱敏電阻與負載串聯,可以有效的抑制這種電流。在電源接通前,熱敏電阻器有較大的冷態(tài)電阻,可以抑制電流。在足夠大的電流負荷下,因自熱使電阻值下降到原來的1/(10~50),它消耗的功率因此而下降。使用NTC熱敏電阻的產品不能頻繁開關機,產品關斷時,NTC熱敏電阻必須要從高溫低阻狀態(tài)完全恢復到常溫高阻狀態(tài)才能達到與上一次同等的浪涌抑制效果
    (2)溫度補償:
    大部分的石英振蕩器都有較強的溫度依賴性,為了獲得良好的溫度特性,通常都使用恒溫槽使石英振蕩器的環(huán)境溫度保持一定。但這樣就使得設備龐大,成本較高。現在多采用石英振蕩器電路內設置溫度補償電路,可以在相對廣的溫度范圍內獲得良好的溫度特性。這種備有溫度補償電路的石英振蕩器稱為TCXO,作為溫度補償元件大多是片式NTC熱敏電阻器。
    (3)溫度測量:
    NTC熱敏電阻在一定的測量功率下,電阻值隨著溫度上升而迅速下降。利用這一特性, 可將NTC熱敏電阻通過測量其電阻值來確定相應的溫度,從而達到檢測和控制溫度的目的。
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