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        重慶負溫度系數(shù)熱敏電阻

        來源: 發(fā)布時間:2025-04-19

        環(huán)境溫度對高分子ptc熱敏電阻的影響:高分子ptc熱敏電阻是一種直熱式、階躍型熱敏電阻,其電阻變化過程與自身的發(fā)熱和散熱情況有關,因而其維持電流(ihold)、動作電流(itrip)及動作時間受環(huán)境溫度影響。當環(huán)境溫度和電流處于a區(qū)時,熱敏電阻發(fā)熱功率大于散熱功率而會動作;當環(huán)境溫度和電流處于b區(qū)時發(fā)熱功率小于散熱功率,高分子ptc熱敏電阻由于電阻可恢復,因而可以重復多次使用。電阻一般在十幾秒到幾十秒中即可恢復到初始值1.6倍左右的水平,此時熱敏電阻的維持電流已經恢復到額定值,可以再次使用了。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復相對較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復相對較慢。PTC熱敏電阻的響應速度快,能夠在短時間內對溫度變化作出反應。重慶負溫度系數(shù)熱敏電阻

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        熱敏電阻器是敏感元件的一類,按照溫度系數(shù)不同分為正溫度系數(shù)熱敏電阻器(PTC)和負溫度系數(shù)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(xiàn)出不同的電阻值。正溫度系數(shù)熱敏電阻器在溫度越高時電阻值越大,負溫度系數(shù)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。但需要注意的是:熱敏電阻在進出口環(huán)節(jié)不屬于稅目85.41項下的半導體器件。熱敏材料一般可分為半導體類、金屬類和合金類三類。重慶負溫度系數(shù)熱敏電阻熱敏電阻的精度受到溫度范圍、材料純度和制造工藝等因素的影響。

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        熱敏電阻將長期處于不動作狀態(tài);當環(huán)境溫度和電流處于c區(qū)時,熱敏電阻的散熱功率與發(fā)熱功率接近,因而可能動作也可能不動作。熱敏電阻在環(huán)境溫度相同時,動作時間隨著電流的增加而急劇縮短;熱敏電阻在環(huán)境溫度相對較高時具有更短的動作時間和較小的維持電流及動作電流。ptc效應是一種材料具有ptc(positivetemperaturecoefficient)效應,即正溫度系數(shù)效應,只指此材料的電阻會隨溫度的升高而增加。如大多數(shù)金屬材料都具有ptc效應。在這些材料中,ptc效應表現(xiàn)為電阻隨溫度增加而線性增加,這就是通常所說的線性ptc效應。

        熱敏電阻的檢測方法:檢測時,用萬用表歐姆檔(視標稱電阻值確定檔位,一般為R×1擋),具體可分兩步操作:首先常溫檢測(室內溫度接近25℃),用鱷魚夾代替表筆分別夾住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±2Ω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。其次加溫檢測,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(例如電烙鐵)靠近熱敏電阻對其加熱,觀察萬用表示數(shù),此時如看到萬用示數(shù)隨溫度的升高而改變,這表明電阻值在逐漸改變(負溫度系數(shù)熱敏電阻器NTC阻值會變小,正溫度系數(shù)熱敏電阻器PTC阻值會變大),當阻值改變到一定數(shù)值時顯示數(shù)據會逐漸穩(wěn)定,說明熱敏電阻正常,若阻值無變化,說明其性能變劣,不能繼續(xù)使用。NTC熱敏電阻可以用來測量環(huán)境溫度或電子設備內部的熱點溫度。

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        在汽車行業(yè),熱敏電阻被普遍應用于發(fā)動機管理系統(tǒng)。例如,通過測量發(fā)動機冷卻液的溫度,熱敏電阻能夠為控制系統(tǒng)提供準確的溫度數(shù)據,從而調整燃油噴射量和點火時機,優(yōu)化發(fā)動機性能,降低油耗和尾氣排放。在醫(yī)療領域,熱敏電阻是體溫測量儀的重心部件。無論是傳統(tǒng)的電子體溫計,還是先進的紅外耳溫計,都離不開熱敏電阻的精細溫度測量。在工業(yè)生產中,熱敏電阻可用于監(jiān)測電機、變壓器等設備的溫度,一旦溫度過高,及時發(fā)出警報,防止設備因過熱而損壞,保障生產的連續(xù)性和安全性。由于PTC熱敏電阻的體積小、重量輕,因此它非常適合用于便攜式電子設備中。北京洗衣機熱敏電阻生產商

        NTC熱敏電阻被用于醫(yī)療設備中,如體溫計和脈搏血氧儀。重慶負溫度系數(shù)熱敏電阻

        熱敏電阻測試時應注意下面幾點:(1)Rt是生產廠家在環(huán)境溫度為25℃時所測得的,所以用萬用表測量Rt時,亦應在環(huán)境溫度接近25℃時進行,以保證測試的可信度。(2)測量功率不得超過規(guī)定值,以免電流熱效應引起測量誤差。(3)注意正確操作。測試時,不要用手捏住熱敏電阻體,以防止人體溫度對測試產生影響。(4)注意不要使熱源與PTC熱敏電阻靠得過近或直接接觸熱敏電阻,以防止將其燙壞。熱敏電阻的理論研究和應用開發(fā)已取得了引人注目的成果.隨著高、精、尖科技的應用,對熱敏電阻的導電機理和應用的更深層次的探索,以及對性能優(yōu)良的新材料的深入研究,將會取得迅速發(fā)展.重慶負溫度系數(shù)熱敏電阻