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    熱敏電阻的工作特性

    文章出處:作者:人氣:-發表時間:2023-11-02 17:44:00

    例如,在溫度測量、控制和補償的應用之中,熱敏電阻的自耗散功率應保持在最低限度,以避免自加熱。環境溫度保持不變時,熱敏電阻的阻值是熱敏電阻自耗散功率的函數,當熱敏電阻溫度升高到環境溫度超過時,溫度較低時,由于半導體鈦酸鋇中的電場作用,傳導電子容易通過位置障礙物,故電阻值較小。當溫度上升到生活溫度時,外部電場遭到破壞,不能幫助傳導電子通過,因此電阻值急劇增大。

    熱敏電阻器的基本電氣特性是其電阻值隨溫度變化而變化,熱敏電阻器本身的溫度隨四周溫度或通過熱敏電阻器的電流的變化而變化。例如,在溫度測量、控制和補償的應用之中,熱敏電阻的自耗散功率應保持在最低限度,以避免自加熱。環境溫度保持不變時,熱敏電阻的阻值是熱敏電阻自耗散功率的函數,當熱敏電阻溫度升高到環境溫度超過時。

    在一定的工作條件之下,溫度可上升100~200°C。某些應用領域,在小電流條件之下,熱敏電阻本身的發熱特性可降低到電阻值的千分之一。在自熱狀態之下,熱敏電阻對任何改變熱敏電阻導電性的條件都是熱敏的.如果理想的散熱率是固定的,熱敏電阻對電源輸入是敏感的。因此,熱敏電阻適用于電壓電平或功率電平控制。



    例如,在溫度測量、控制和補償的應用之中,熱敏電阻的自耗散功率應保持在最低限度,以避免自加熱。環境溫度保持不變時,熱敏電阻的阻值是熱敏電阻自耗散功率的函數,當熱敏電阻溫度升高到環境溫度超過時,溫度較低時,由于半導體鈦酸鋇中的電場作用,傳導電子容易通過位置障礙物,故電阻值較小。當溫度上升到生活溫度時,外部電場遭到破壞,不能幫助傳導電子通過,因此電阻值急劇增大。

    熱敏電阻器的基本電氣特性是其電阻值隨溫度變化而變化,熱敏電阻器本身的溫度隨四周溫度或通過熱敏電阻器的電流的變化而變化。例如,在溫度測量、控制和補償的應用之中,熱敏電阻的自耗散功率應保持在最低限度,以避免自加熱。環境溫度保持不變時,熱敏電阻的阻值是熱敏電阻自耗散功率的函數,當熱敏電阻溫度升高到環境溫度超過時。

    在一定的工作條件之下,溫度可上升100~200°C。某些應用領域,在小電流條件之下,熱敏電阻本身的發熱特性可降低到電阻值的千分之一。在自熱狀態之下,熱敏電阻對任何改變熱敏電阻導電性的條件都是熱敏的.如果理想的散熱率是固定的,熱敏電阻對電源輸入是敏感的。因此,熱敏電阻適用于電壓電平或功率電平控制。

    正溫度系數熱敏電阻以鈦酸鋇(BaTiO3)為基料,加入適量的稀土元素,采用陶瓷工藝在高溫之下燒結而成。純鈦酸鋇是絕緣材料,但加入適量稀土元素如混合(La)和鈮(Nb),就變成了半導體材料,稱為半導體鈦酸鋇。它是一種多晶材料,晶粒間存在晶界,相當于導電電子的位置障礙。

    溫度較低時,由于半導體鈦酸鋇中的電場作用,傳導電子容易通過位置障礙物,故電阻值較小。當溫度上升到居住溫度(即臨界溫度)時,元素的溫度控制點一般為鈦酸鋇120°C的居住點。當外部電場被破壞時,它無法幫助導電電子通過,因此電阻值急劇增大。由于該元件具有恒溫、調溫和自動控溫功能,它只發熱,不發熱,無明火,不易燃燒??捎糜诮涣骱椭绷麟妷海?~440V),使用壽命長。非常適用于電機等電氣設備的過熱檢測。

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