NTC热敏电阻是指具有负温度系数的热敏电阻。是使用单一高纯度材料、具有 接近理论密度结构的高性能陶瓷。因此,在实现小型化的同时,还具有电阻值、 温度特性波动小、对各种温度变化响应快的特点,可进行高灵敏度、高精度的 检测。本公司提供各种形状、特性的小型、高可靠性产品,可满足广大客户的 应用需求。
NTC负温度系数热敏电阻工作原理
NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在10O~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。NTC热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
RN :在额定温度 TN ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值。
T :规定温度( K )。
B : NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。
exp :以自然数 e 为底的指数( e = 2.71828 …)。
T :规定温度( K )。
B : NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。
exp :以自然数 e 为底的指数( e = 2.71828 …)。
RT2 :温度 T2 ( K )时的零功率电阻值。
T1, T2 :两个被指定的温度( K )。
T1, T2 :两个被指定的温度( K )。
RT :温度 T ( K )时的零功率电阻值。
T :温度( T )。
B :材料常数。
T :温度( T )。
B :材料常数。
△ P : NTC 热敏电阻消耗的功率( mW )。
△ T : NTC 热敏电阻消耗功率△ P 时,电阻体相应的温度变化( K )。
△ T : NTC 热敏电阻消耗功率△ P 时,电阻体相应的温度变化( K )。
C: NTC 热敏电阻的热容量。
δ: NTC 热敏电阻的耗散系数。
δ: NTC 热敏电阻的耗散系数。
一般要求阻值变化大于0.1%,则这时的测量功率Pm为:
RT:温度T时零功率电阻值。
A:与热敏电阻器材料物理特性及几何尺寸有关的系数。
B:B值。
T:温度(k)。
更精确的表达式为:
A:与热敏电阻器材料物理特性及几何尺寸有关的系数。
B:B值。
T:温度(k)。
更精确的表达式为:
T:为绝对温度值,K;
A、B、C、D:为特定的常数。
A、B、C、D:为特定的常数。
热敏电阻的基本特性
电阻-温度特性
(式1) R=Ro exp {B(I/T-I/To)}
R | : 温度T(K)时的电阻值 |
Ro | : 温度T0(K)时的电阻值 |
B | : B 值 |
*T(K)= t(ºC)+273.15 |
但实际上,热敏电阻的B值并非是恒定的,其变化大小因材料构成而异,最大甚至可达5K/°C。因此在较大的温度范围内应用式1时,将与实测值之间存在一定误差。
此处,若将式1中的B值用式2所示的作为温度的函数计算时,则可降低与实测值之间的误差,可认为近似相等。
(式2) BT=CT2+DT+E
上式中,C、D、E为常数。
另外,因生产条件不同造成的B值的波动会引起常数E发生变化,但常数C、D 不变。因此,在探讨B值的波动量时,只需考虑常数E即可。
• 常数C、D、E的计算
常数C、D、E可由4点的(温度、电阻值)数据 (T0, R0). (T1, R1). (T2, R2) and (T3, R3),通过式3~6计算。
首先由式样3根据T0和T1,T2,T3的电阻值求出B1,B2,B3,然后代入以下各式样。
• 电阻值计算例
此处,若将式1中的B值用式2所示的作为温度的函数计算时,则可降低与实测值之间的误差,可认为近似相等。
(式2) BT=CT2+DT+E
上式中,C、D、E为常数。
另外,因生产条件不同造成的B值的波动会引起常数E发生变化,但常数C、D 不变。因此,在探讨B值的波动量时,只需考虑常数E即可。
• 常数C、D、E的计算
常数C、D、E可由4点的(温度、电阻值)数据 (T0, R0). (T1, R1). (T2, R2) and (T3, R3),通过式3~6计算。
首先由式样3根据T0和T1,T2,T3的电阻值求出B1,B2,B3,然后代入以下各式样。
• 电阻值计算例
To=25+273.15 T1=10+273.15 T2=20+273.15 T3=30+273.15*T : 10+273.15~30+273.15
• 电阻-温度特性图如图1所示电阻温度系数
这里α前的负号(-),表示当温度上升时零负载电阻降低。散热系数 (JIS-C2570)
在热平衡状态下,热敏电阻的温度T1、环境温度T2及消耗功率P之间关系如下式所示。
产品目录记载值为下列测定条件下的典型值。
(1) 25°C静止空气中。 (2) 轴向引脚、经向引脚型在出厂状态下测定。 额定功率(JIS-C2570)
产品目录记载值是以25°C为额定环境温度、由下式计算出的值。
(式) 额定功率=散热系数×(最高使用温度-25)最大运行功率
这是使用热敏电阻进行温度检测或温度补偿时,自身发热产生的温度上升容许值所对应功率。(JIS中未定义。)容许温度上升t°C时,最大运行功率可由下式计算。应环境温度变化的热响应时间常数(JIS-C2570)
热敏电阻的环境温度从T1变为T2时,经过时间t与热敏电阻的温度T之间存在以下关系。
常数τ称热响应时间常数。
T= (T1-T2)exp(-t/τ)+T2......(3.1) (T2-T1){1-exp(-t/τ)}+T1.....(3.2)
上式中,若令t=τ时,则(T-T1)/(T2-T1)=0.632。
换言之,如上面的定义所述,热敏电阻产生初始温度差63.2%的温度变化所需的时间即为热响应时间常数。
经过时间与热敏电阻温度变化率的关系如下表所示。
产品目录记录值为下列测定条件下的典型值。
(1) 静止空气中环境温度从50°C至25°C变化时,热敏电阻的温度变化至34.2°C所需时间。 (2) 轴向引脚、径向引脚型在出厂状态下测定。
B 值相同, 阻值不同的 R-T 特性曲线示意图相同阻值,不同B值的NTC热敏电阻R-T特性曲线示意图
外形结构环氧封装系列NTC热敏电阻玻璃封装系列NTC热敏电阻应用电路原理图温度测量(惠斯登电桥电路)温度控制应用设计R25允许偏差(%)
B值(25/50 ℃)/(K)
时间常数 ≤30S
耗散系数 ≥6mW/ ℃
测量功率 ≤0.1mW
额定功率 ≤0.5W
使用温度范围 -55 ℃ ~+125 ℃
应用原理及实例
- 敏电阻(5538)
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NTC热敏电阻是指具有负温度系数的热敏电阻。是使用单一高纯度材料、具有 接近理论密度结构的高性能陶瓷。因此,在实现小型化的同时,还具有电阻值、 温度特性波动小、对各种温度变化响应快的特点,可进行高灵敏度、高精度的 检测。本公司提供各种形状、特性的小型、高可靠性产品,可满足广大客户的 应用需求。2019-06-25 16:59:519根据热敏电阻器设计感热灯的详细中文资料概述
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻2018-07-23 08:00:007一文详解负温度系数热敏电阻
新的爱普科斯负温度系数热敏电阻是由TDK-EPC以基于晶片的制造工艺开发的,可以非常简单地整合入功率半导体元件。允许执行可靠的温度监控功能,保护昂贵的电子设备免于故障或损坏。传统的陶瓷NTC(负温度系数)热敏电阻对温度测量是理想的,同时也是符合成本效益的元件。2018-05-20 07:03:0018059一文读懂负温度系数热敏电阻
晶片制程允许较小的容差负温度系数芯片热敏电阻的另一个优点是其较小的电和热容差。这个精度是由特殊技术流程获得的:分离元件之前,晶片的总电阻是由100 °C的额定温度决定的。分离的热敏电阻尺寸是由此计算的,因此确保单个元件的容差规格是非常精密的。图3显示了在额定温度25-60 °C的电阻和温度的∆值。2018-05-07 11:59:029366热敏电阻怎么测量好坏
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻2017-11-13 14:37:1595835热敏电阻的作用与热敏电阻的检测,热敏电阻的相关技术术语
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。2017-05-27 08:54:123596热敏电阻的特点、特性及其工作原理
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。2017-05-05 14:04:2724131热敏电阻/PTC/NTC图形符号及电路图符号
热敏电阻是利用导体的电阻隨温度变化的特性制成的测温元件,热敏电阻按阻值的温度系数可分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻2016-10-10 11:17:3267616ntc热敏电阻选型
NTC是Negative Temperature Coefficient 的 缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以过渡金属氧化物为主要原2012-07-11 17:53:1620756热敏电阻的作用_ntc热敏电阻选型-应用汇总
《热敏电阻的作用_ntc热敏电阻选型-应用汇总》技术专题内容涵盖热敏电阻工作原理、ntc热敏电阻_负温度系数热敏电阻、热敏电阻热门电路图、ptc热敏电阻_正温度系数热敏电阻、热敏电阻的作用、热敏电阻应用方案精华。内容翔实、实用,是工程师朋友不可或缺的珍藏资料大全。2012-07-11 16:36:39正、负温度系数热敏电阻介绍
PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件.通常我们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻2011-07-11 10:49:2321048Vishay推出Mini Lug负温度系数(NTC)热敏电阻NTCALUG03
Vishay 宣布推出具有65mm2/ 0.1 in2的业内最小Lug安装空间的新系列Mini Lug负温度系数(NTC)热敏电阻--- NTCALUG032011-03-23 10:09:421326NTC负温度系数热敏电阻专业术语
NTC负温度系数热敏电阻专业术语 零功率电阻值 RT(Ω) RT指在规定温度 T 时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电2009-11-28 09:04:061478各种热敏电阻分类介绍
各种热敏电阻分类介绍 NTC负温度系数热敏电阻 NTC热敏电阻是指具有负温度系数的热敏电阻。是使用单一高纯度材料、具有 接近理论密度结构的高性能陶瓷。2009-11-27 13:50:036859CTR热敏电阻
CTR热敏电阻 临界温度热敏电阻CTR(CritiCal Temperature Resistor)具有负电阻突变特性,在某一温度下,电阻值随温度的增加激剧减小,具有很大的负温度系数.构成2009-11-12 10:02:236275NTC热敏电阻
NTC热敏电阻 NTC(Negative Temperature Coeff1Cient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料.该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、2009-11-12 10:01:572181NTC (负温度系数)热敏电阻
NTC (负温度系数)热敏电阻 本文介绍各种NTC (负温度系数)热敏电阻的外形、功用及详细的参数。 I.普通型NTC 热敏电阻器普通型NTC 热敏电阻器适用于2009-09-19 18:03:255183正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)的
摘 要: 本文介绍了正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)的工作原理,说明了它们在手机电池中所起的不同作用,并对其应用作了简要说明。 关键词2008-11-06 15:14:565876正温度系数热敏电阻器 负温度系数热敏电阻器
正温度系数热敏电阻器 结构——用钛酸钡(BaTiO3)、锶(Sr)、锆(Zr)等材料制成的,属直热式热敏电阻器。特性——电阻值与温度变化成正比关系,即当温度升高时2007-12-22 10:23:282406
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