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常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所谓标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些场合的测量。标准化热电偶中国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻按IEC标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为中国统一设计型热电偶。未来热敏电阻行业将围绕高端化、专用化、绿色化三大方向持续发展。绿色生产成为行业核心趋势,无钴、无铅环保材料将全面替代传统高污染配方,契合全球电子产业环保升级要求。应用端细分场景迭代加速,车载、储能、高端工业、医疗电子等领域的专用热敏电阻将持续细分,产品参数将更加贴合不同工况的定制化需求。同时,随着国产技术持续突破,高端热敏电阻进口替代速度将进一步加快,国产化产能占比持续提升。此外,行业将逐步建立完善的产品标准化体系,规范低端市场竞争,推动行业整体向高品质、高附加值、规模化的成熟产业形态升级。
热敏电阻的一般应用
热敏电阻一般应用有家用电器(空调,烘衣柜、暖风机等)、航天航空、电力工业、通讯等电子电气温度控制相关的领域。
热敏电阻基础知识点什么是热敏电阻?
热敏电阻源自术语THERMaIly敏感的reslSTORS,是一种且经济的传感器,用于测量温度。有两种类型,NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数),它是常用于测量温度的NTC热敏电阻。
然而,热敏电阻的工作电流应尽可能低,以减少自热效应。如果它们的工作电流过高,它们可能会比散热更快地加热,从而产生错误的结果。热敏电阻的特征在于其基电阻以及其“B”值。基电阻(例如 10kΩ)是热敏电阻在给定温度(通常为 25°C)下的电阻,因此定义为:R25。B 值是一个固定的材料常数,描述了电阻随温度(R/T)变化的曲线斜率。
我们还看到,除了用于测量外部温度外,热敏电阻还可以用于控制电流,这是由于流经它的电流引起的 I²R 热效应。通过将 NTC 热敏电阻与负载串联连接,可以有效地限制高浪涌电流。
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随着近代军事技术、是空间技术的发展,对热敏电阻器除了要求高、长寿命、超高温和温外,还需要灵敏度更高、不需致冷、性能优良的测辐射功率的热敏器件。综上所述,本文已为讲解热敏电阻器,相信大家对热敏电阻器的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。
热敏电阻器是一种应用广泛的电子元器件。其作用原理是基于热敏效应,也就是其电阻值随温度的变化而变化。
热敏电阻器由于其灵敏度高,响应速度快等特点,广泛应用于电子温控、温度测量和控制、电力电子、通讯等领域。热敏电阻器的工作原理是简单的。在其内部,有着一种热敏材料,它的电阻值与温度呈反比例关系。通常情况下,热敏材料是氧化铜、氧化镉或氧化铁等。当电流通过热敏电阻器时,会产生一定的热量。这个热量会被传导到热敏材料,使其温度上升。热敏材料的电阻值因为温度的升高而减小。
拓展理解2:选型时,功率型电阻器的标称电阻值:式中U为交流输入有效值 ,为浪涌电流。
对于转换电源,逆变电源,开关电源,UPS电源,=100倍工作电流。对于灯丝,加热器等回路 =30倍工作电流。
在环境温度为25℃时,允许施加在功率型NTC热敏电阻器上的大连续电流。该值要大于实际电源回路的工作电流。
拓展理解: 25℃下大电流时近似电阻值 (Ω):25℃下大电流时近似电阻值就是在环境温度25℃时,对热敏电阻施加允许的大连续电流时,热敏电阻剩余的阻值,亦称大残余电阻值,下面是datasheet中的对应参数项:
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材料常数(热敏指数) B 值( K )B 值被定义为:
RT1 :温度 T1 ( K )时的零功率电阻值。
RT2 :温度 T2 ( K )时的零功率电阻值。
T1, T2 :两个被指定的温度( K )。
对于常用的 NTC 热敏电阻, B 值范围一般在 2000K ~ 6000K 之间。
零功率电阻温度系数(αT )