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正溫度系數熱敏電阻的檢測方法

發布時間:2013/5/15 20:04:21 訪問次數:1053

    檢測時,將萬用表置Rxl擋,具體可分為A6C2-CWZ5G兩步操作,先是常溫檢測,然后是加溫檢測。
    1)常溫檢測(室內溫度接近25℃)。
    將兩表筆接觸PTC熱敏電阻的兩引腳測出其實際阻值,并與標稱阻值相對比,二者相差在±20Q內即為正常。實際阻值若與標稱阻值相差過大,則說明其性能不良或已損壞。
    2)加溫檢測。
    在常溫測試正常的基礎上,即可進行第二步測試——加溫檢測。將一熱源靠近PTC熱敏電阻對其加熱,同時用萬用表檢測其電阻值是否隨溫度的升高而增大,如是,說明熱敏電阻正帶,若阻值無變化,說明其性能變劣,不能再繼續使用。
    負溫度系數熱敏電阻器
    負溫度系數熱敏電阻器也稱NTC熱敏電阻器,是應用較多的溫度敏感型電阻器。
    (1)負溫度系數熱敏電阻器的結構與特性。
    負溫度系數熱敏電阻器是用錳( Mn)、鉆(Co)、鎳(Ni)、銅(Cu)、鋁(Al)等金屬氧化物(具有半導體性質)或碳化硅( SiC)等材料采用陶瓷工藝制成的。其主要特性是電阻值與溫度變化成反比,即在工作溫度范圍內當溫度升高時,電阻值卻隨之減小。

            
    (2)負溫度系數熱敏電阻器的作用與應用。
    NTC熱敏電阻器廣泛應用于電視機、顯示器、音響設備等家電、辦公產品中,這些電器內往往安裝有大容量電解電容器作濾波或旁路用,在開機瞬間,電容器對電源幾乎呈短路狀態,其沖擊電流很大,容易造成變器、整流堆或保險管過載。若在對設備的整流輸出端串接上NTC熱敏電阻器,這樣在開機瞬間,電容器的充電電流便受到NTC元件的限制。開機15s后,NTC元件升溫相對穩定,其上的分壓也逐步降至零點幾伏。這樣小的壓降,可視此種元件在完成軟啟動功能后為短接狀態,不會影響電器的正常工作。NTC熱敏電阻器在家用電器中的應用如圖1-35所示。
    (3)常用的負溫庋系數熱敏電阻器。
    常用穩壓用NTC熱敏電阻器有MF21、MF22圖1-35 NTC熱敏電阻器在家用電器中的應用和RR系列等,其主要參數見表1-11。另外,常用的普通型NTC熱敏電阻器有MF11~MF17系列,其主要參數見表1-12。常用的溫度檢測用NTC熱敏電阻器有MF53系列和MF57系列,其主要參數見表1-13。

              

    檢測時,將萬用表置Rxl擋,具體可分為A6C2-CWZ5G兩步操作,先是常溫檢測,然后是加溫檢測。
    1)常溫檢測(室內溫度接近25℃)。
    將兩表筆接觸PTC熱敏電阻的兩引腳測出其實際阻值,并與標稱阻值相對比,二者相差在±20Q內即為正常。實際阻值若與標稱阻值相差過大,則說明其性能不良或已損壞。
    2)加溫檢測。
    在常溫測試正常的基礎上,即可進行第二步測試——加溫檢測。將一熱源靠近PTC熱敏電阻對其加熱,同時用萬用表檢測其電阻值是否隨溫度的升高而增大,如是,說明熱敏電阻正帶,若阻值無變化,說明其性能變劣,不能再繼續使用。
    負溫度系數熱敏電阻器
    負溫度系數熱敏電阻器也稱NTC熱敏電阻器,是應用較多的溫度敏感型電阻器。
    (1)負溫度系數熱敏電阻器的結構與特性。
    負溫度系數熱敏電阻器是用錳( Mn)、鉆(Co)、鎳(Ni)、銅(Cu)、鋁(Al)等金屬氧化物(具有半導體性質)或碳化硅( SiC)等材料采用陶瓷工藝制成的。其主要特性是電阻值與溫度變化成反比,即在工作溫度范圍內當溫度升高時,電阻值卻隨之減小。

            
    (2)負溫度系數熱敏電阻器的作用與應用。
    NTC熱敏電阻器廣泛應用于電視機、顯示器、音響設備等家電、辦公產品中,這些電器內往往安裝有大容量電解電容器作濾波或旁路用,在開機瞬間,電容器對電源幾乎呈短路狀態,其沖擊電流很大,容易造成變器、整流堆或保險管過載。若在對設備的整流輸出端串接上NTC熱敏電阻器,這樣在開機瞬間,電容器的充電電流便受到NTC元件的限制。開機15s后,NTC元件升溫相對穩定,其上的分壓也逐步降至零點幾伏。這樣小的壓降,可視此種元件在完成軟啟動功能后為短接狀態,不會影響電器的正常工作。NTC熱敏電阻器在家用電器中的應用如圖1-35所示。
    (3)常用的負溫庋系數熱敏電阻器。
    常用穩壓用NTC熱敏電阻器有MF21、MF22圖1-35 NTC熱敏電阻器在家用電器中的應用和RR系列等,其主要參數見表1-11。另外,常用的普通型NTC熱敏電阻器有MF11~MF17系列,其主要參數見表1-12。常用的溫度檢測用NTC熱敏電阻器有MF53系列和MF57系列,其主要參數見表1-13。

              

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A6C2-CWZ5G
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