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廣泛應用的負溫度系數熱敏電阻

發布時間:2007/8/28 0:00:00 訪問次數:553

你是否想過:嬰兒取暖器、自動空調系統、光纖路由器、自動調溫浴盆等有什么相同之處?答案是它們都有一種關鍵部件:負溫度系數熱敏電阻。

熱敏電阻是一種電阻值對溫度敏感的電阻器件,在溫度變化時,它的電阻值會按照預期的規律來變化。一般來說,它的電阻會隨著溫度的上升而減少。在某些熱敏電阻作為電路保護元件的應用中,會使用正溫度系數的熱敏電阻,但在溫度控制、溫度補償等應用中,則是廣泛地使用負溫度系數熱敏電阻。

負溫度熱敏電阻的特性

負溫度系數熱敏電阻的基礎材料一般都是金屬氧化物的混合物。熱敏電阻的穩定性、電阻特性、電阻溫度特性都可以通過改變電阻材料的化學成分和改變處理過程中的參數來進行控制。這樣,就有各種不同特性的熱敏電阻可供選擇。再經過適當的后處理,如適當的封裝技術,還可以進一步改善穩定性和電氣特性。取決于不同的結構,熱敏電阻的工作溫度范圍可以從-80℃~600℃,甚至更高。

現在,負溫度系數熱敏電阻隨著溫度的升高阻值可以有較大的減少:當溫度從25℃上升到100℃時,典型的電阻變化量可以減少16%。

熱敏電阻的溫度電阻特性是非線性的,這種特性可以由Steinhart-Hart議程來定義。熱敏控制和溫度補償等應用都是依賴于這種溫度電阻特性。

熱敏電阻在低電流時的功耗是很小的。在溫度不變時,熱敏電阻和一般固定電阻的特性相同:它的電壓和電流有線性關系。當電流增加時,熱敏電阻不能消耗掉所產生的功率,結果是電阻上的電壓不隨電流線性增加,而是相對較小。這種現象也稱為“自熱”。典型的應用如熱流量檢測和電平檢測等。

當熱敏電阻的功率作跳躍式變化時,在達到穩定的電流前總有一個時間的延遲。在這個時間延遲期間,熱敏電阻的電流將逐漸上升,經過一定的時間T后達到穩定。這種特性的最典型應用是限制電流的突然增長。

負溫度系數熱敏電阻的類型

盤形熱敏電阻具有一個扁平型的熱敏電阻片,并帶有焊接的引線(圖1)。可以是鍍膜或不鍍膜的。盤形熱敏電阻通常用在成本低、功耗不大的場合,但不適合高精度、小尺寸和高靈敏度的場合。典型的工作溫度范圍為-40℃~+125℃。

薄片型熱敏電阻是將引線焊接在一對平行極板上的片狀熱敏電阻,外部經過環氧樹脂封裝(圖2)。這類熱敏電阻經過精細的處理,可以得到很小的電阻誤差。這種薄片型熱敏電阻最適合在需要高精度、高穩定性、而價格又比較適中的應用場合。這類熱敏電阻的設計還可以有若干選項,便利它們可以適用于各種不同的設計環境。它們的典型工作溫度范圍也是-40℃~+125℃。

表面貼裝式(Surface-mount)熱敏電阻是一種有標準形狀的器件,帶有一端彎曲的電極,這使得它們更適合于在電路板上用機械設備來插、拔(圖3)。在生產時,可以使用各種工業標準和適當的處理過程,使得產生的質量可以有多種選擇。近來這類電阻在設計上的改進,使得表面貼裝式熱敏電阻可以應用在以前只能使用帶有引線的熱敏電阻的場合。它們的典型工作溫度范圍是-50℃~+125℃。

玻璃珠型熱敏電阻在制造時將外部的引線焊接到一個很小的珠型熱敏電阻上,再封裝在一個小玻璃管里(圖4)。這類熱敏電陰的穩定性特別好,可工作在較高的溫度下(+300℃),但精確度較差。盡管這類熱敏電阻的設計相對較早,但小型產品又有了一種新的應用:在光纖通信路由器中作溫度管理。

玻璃封裝熱敏電阻是由玻璃密封的片狀熱敏電阻,并帶有軸向的引線(圖5)。這種封裝的熱敏電阻具有薄片狀熱敏電阻的優點,并具有玻璃封裝熱敏電阻的高工作溫度,穩定性則并不突出。

熱敏電阻的應用

負溫度系數熱敏電阻有多種不同的應用,既可作為電路元件,也可用作溫度敏感探針。

熱敏電阻在一些

你是否想過:嬰兒取暖器、自動空調系統、光纖路由器、自動調溫浴盆等有什么相同之處?答案是它們都有一種關鍵部件:負溫度系數熱敏電阻。

熱敏電阻是一種電阻值對溫度敏感的電阻器件,在溫度變化時,它的電阻值會按照預期的規律來變化。一般來說,它的電阻會隨著溫度的上升而減少。在某些熱敏電阻作為電路保護元件的應用中,會使用正溫度系數的熱敏電阻,但在溫度控制、溫度補償等應用中,則是廣泛地使用負溫度系數熱敏電阻。

負溫度熱敏電阻的特性

負溫度系數熱敏電阻的基礎材料一般都是金屬氧化物的混合物。熱敏電阻的穩定性、電阻特性、電阻溫度特性都可以通過改變電阻材料的化學成分和改變處理過程中的參數來進行控制。這樣,就有各種不同特性的熱敏電阻可供選擇。再經過適當的后處理,如適當的封裝技術,還可以進一步改善穩定性和電氣特性。取決于不同的結構,熱敏電阻的工作溫度范圍可以從-80℃~600℃,甚至更高。

現在,負溫度系數熱敏電阻隨著溫度的升高阻值可以有較大的減少:當溫度從25℃上升到100℃時,典型的電阻變化量可以減少16%。

熱敏電阻的溫度電阻特性是非線性的,這種特性可以由Steinhart-Hart議程來定義。熱敏控制和溫度補償等應用都是依賴于這種溫度電阻特性。

熱敏電阻在低電流時的功耗是很小的。在溫度不變時,熱敏電阻和一般固定電阻的特性相同:它的電壓和電流有線性關系。當電流增加時,熱敏電阻不能消耗掉所產生的功率,結果是電阻上的電壓不隨電流線性增加,而是相對較小。這種現象也稱為“自熱”。典型的應用如熱流量檢測和電平檢測等。

當熱敏電阻的功率作跳躍式變化時,在達到穩定的電流前總有一個時間的延遲。在這個時間延遲期間,熱敏電阻的電流將逐漸上升,經過一定的時間T后達到穩定。這種特性的最典型應用是限制電流的突然增長。

負溫度系數熱敏電阻的類型

盤形熱敏電阻具有一個扁平型的熱敏電阻片,并帶有焊接的引線(圖1)。可以是鍍膜或不鍍膜的。盤形熱敏電阻通常用在成本低、功耗不大的場合,但不適合高精度、小尺寸和高靈敏度的場合。典型的工作溫度范圍為-40℃~+125℃。

薄片型熱敏電阻是將引線焊接在一對平行極板上的片狀熱敏電阻,外部經過環氧樹脂封裝(圖2)。這類熱敏電阻經過精細的處理,可以得到很小的電阻誤差。這種薄片型熱敏電阻最適合在需要高精度、高穩定性、而價格又比較適中的應用場合。這類熱敏電阻的設計還可以有若干選項,便利它們可以適用于各種不同的設計環境。它們的典型工作溫度范圍也是-40℃~+125℃。

表面貼裝式(Surface-mount)熱敏電阻是一種有標準形狀的器件,帶有一端彎曲的電極,這使得它們更適合于在電路板上用機械設備來插、拔(圖3)。在生產時,可以使用各種工業標準和適當的處理過程,使得產生的質量可以有多種選擇。近來這類電阻在設計上的改進,使得表面貼裝式熱敏電阻可以應用在以前只能使用帶有引線的熱敏電阻的場合。它們的典型工作溫度范圍是-50℃~+125℃。

玻璃珠型熱敏電阻在制造時將外部的引線焊接到一個很小的珠型熱敏電阻上,再封裝在一個小玻璃管里(圖4)。這類熱敏電陰的穩定性特別好,可工作在較高的溫度下(+300℃),但精確度較差。盡管這類熱敏電阻的設計相對較早,但小型產品又有了一種新的應用:在光纖通信路由器中作溫度管理。

玻璃封裝熱敏電阻是由玻璃密封的片狀熱敏電阻,并帶有軸向的引線(圖5)。這種封裝的熱敏電阻具有薄片狀熱敏電阻的優點,并具有玻璃封裝熱敏電阻的高工作溫度,穩定性則并不突出。

熱敏電阻的應用

負溫度系數熱敏電阻有多種不同的應用,既可作為電路元件,也可用作溫度敏感探針。

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