一文了解負溫度系數熱敏電阻介紹


原標題:負溫度系數熱敏電阻
負溫度系數熱敏電阻又稱 NTC熱敏電阻,是傳感器電阻中的一種,它隨著溫度的增加而減小。適用于溫度傳感器、復式熔斷器、自動調節加熱器等多種電子元件中。

負溫度系數熱敏電阻工作原理
NTC是Negative、Temperature、Coefficient的縮寫,意思是負溫度系數、負溫度系數大的半導體材料和部件,NTC熱敏電阻是負溫度系數熱敏電阻。以錳、鈷、鎳、銅等金屬氧化物為主材,采用陶瓷工藝制作而成,這些金屬氧化物材料均具有半導體性質,因為在導電方式上完全類似鍺、硅等半導體材料。當溫度較低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔)數量較少,因此電阻值較高。隨著溫度的增加,載流子數量增加,電阻值降低。NTC熱敏電阻器在室溫下的變化范圍在100~100000歐姆,溫度系數為-2%~-6.5%。NTC熱敏電阻器可廣泛應用于測溫、溫度控制、溫度補償等方面。
負溫度系數熱敏電阻構成
NTC(Negative、Temperature、Coefficient)是指隨著溫度的上升阻力指數關系減少,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2種以上的金屬氧化物充分混合、成型、燒結等技術制成的半導體陶瓷,可制成負溫度系數(NTC)的熱敏電阻。其阻力率和材料常數因材料成分比例、燒結氛圍、燒結溫度和結構狀態而異?,F在也出現了以碳化硅、硒化錫、氮化鉭等為代表的非氧化物系NTC熱敏阻力材料。NTC熱敏半導瓷多為尖晶石結構或其他結構氧化物陶瓷,具有負溫度系數,電阻值可近似顯示。如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生變化,這是由半導體特性決定的。
負溫度系數熱敏電阻性能及壽命
壽命長的NTC熱敏電阻是對NTC熱敏電阻認識的提高,強調了電阻壽命的重要性。NTC熱敏電阻最重要的是壽命,經得起各種高精度、高靈敏度、高可靠性、超高溫、高壓試驗后,長期穩定工作。
壽命是NTC熱敏電阻的一個重要性能,與精度、靈敏度等其他參數存在辯證關系。一個NTC電阻產品,必須首先長壽命,才能保證其他性能的發揮;而其他性能的優秀,依賴到生產工藝達到一定技術水平,這讓NTC的長壽 命變成可能。
許多高科技電子產品,在超高溫、超高壓等惡劣條件下,熱敏電阻需要發揮穩定的溫度控制、溫度測定功能,許多廠家追求NTC熱敏電阻的精度、靈敏度、漂移值等常規性能的穩定發揮,忽視了電阻的壽命。由于NTC不能長時間工作,影響了電子產品的使用。這樣,所有的精度、靈敏度、耐高溫等都沒有意義。
負溫度系數熱敏電阻溫度范圍
它的測量范圍一般為-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+1200℃環境中作測溫用,負溫度系數熱敏電阻器溫度計的精度可以達到0.1℃,感溫時間可少至10s以下.它不僅適用于糧倉測溫儀,同時也可應用于食品儲存、醫藥衛生、科學種田、海洋、深井、高空、冰川等方面的溫度測量。
負溫度系數熱敏電阻發展歷史
NTC熱敏電阻的發展經歷了漫長的階段。1834年,科學家首次發現硫化銀具有負溫度系數的特性。1930年,科學家發現氧化亞銅氧化銅也具有負溫度系數的性能。成功應用于航空設備的溫度補償電路。之后,由于晶體管技術的發展,熱敏電阻的研究取得了重大進展。1960年開發了NTC熱敏電阻。
以上內容主要介紹負溫度系數熱敏電阻工作原理、構成、性能、壽命、溫度范圍及發展歷史。
標簽:負溫度系數熱敏電阻工作原理、負溫度系數熱敏電阻構成、負溫度系數熱敏電阻性能、負溫度系數熱敏電阻壽命、負溫度系數熱敏電阻溫度范圍、負溫度系數熱敏電阻發展史
負溫度系數熱敏電阻又稱 NTC熱敏電阻,是傳感器電阻中的一種,它隨著溫度的增加而減小。適用于溫度傳感器、復式熔斷器、自動調節加熱器等多種電子元件中。

負溫度系數熱敏電阻工作原理
NTC是Negative、Temperature、Coefficient的縮寫,意思是負溫度系數、負溫度系數大的半導體材料和部件,NTC熱敏電阻是負溫度系數熱敏電阻。以錳、鈷、鎳、銅等金屬氧化物為主材,采用陶瓷工藝制作而成,這些金屬氧化物材料均具有半導體性質,因為在導電方式上完全類似鍺、硅等半導體材料。當溫度較低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔)數量較少,因此電阻值較高。隨著溫度的增加,載流子數量增加,電阻值降低。NTC熱敏電阻器在室溫下的變化范圍在100~100000歐姆,溫度系數為-2%~-6.5%。NTC熱敏電阻器可廣泛應用于測溫、溫度控制、溫度補償等方面。
負溫度系數熱敏電阻構成
NTC(Negative、Temperature、Coefficient)是指隨著溫度的上升阻力指數關系減少,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2種以上的金屬氧化物充分混合、成型、燒結等技術制成的半導體陶瓷,可制成負溫度系數(NTC)的熱敏電阻。其阻力率和材料常數因材料成分比例、燒結氛圍、燒結溫度和結構狀態而異?,F在也出現了以碳化硅、硒化錫、氮化鉭等為代表的非氧化物系NTC熱敏阻力材料。NTC熱敏半導瓷多為尖晶石結構或其他結構氧化物陶瓷,具有負溫度系數,電阻值可近似顯示。如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生變化,這是由半導體特性決定的。
負溫度系數熱敏電阻性能及壽命
壽命長的NTC熱敏電阻是對NTC熱敏電阻認識的提高,強調了電阻壽命的重要性。NTC熱敏電阻最重要的是壽命,經得起各種高精度、高靈敏度、高可靠性、超高溫、高壓試驗后,長期穩定工作。
壽命是NTC熱敏電阻的一個重要性能,與精度、靈敏度等其他參數存在辯證關系。一個NTC電阻產品,必須首先長壽命,才能保證其他性能的發揮;而其他性能的優秀,依賴到生產工藝達到一定技術水平,這讓NTC的長壽 命變成可能。
許多高科技電子產品,在超高溫、超高壓等惡劣條件下,熱敏電阻需要發揮穩定的溫度控制、溫度測定功能,許多廠家追求NTC熱敏電阻的精度、靈敏度、漂移值等常規性能的穩定發揮,忽視了電阻的壽命。由于NTC不能長時間工作,影響了電子產品的使用。這樣,所有的精度、靈敏度、耐高溫等都沒有意義。
負溫度系數熱敏電阻溫度范圍
它的測量范圍一般為-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+1200℃環境中作測溫用,負溫度系數熱敏電阻器溫度計的精度可以達到0.1℃,感溫時間可少至10s以下.它不僅適用于糧倉測溫儀,同時也可應用于食品儲存、醫藥衛生、科學種田、海洋、深井、高空、冰川等方面的溫度測量。
負溫度系數熱敏電阻發展歷史
NTC熱敏電阻的發展經歷了漫長的階段。1834年,科學家首次發現硫化銀具有負溫度系數的特性。1930年,科學家發現氧化亞銅氧化銅也具有負溫度系數的性能。成功應用于航空設備的溫度補償電路。之后,由于晶體管技術的發展,熱敏電阻的研究取得了重大進展。1960年開發了NTC熱敏電阻。
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