热敏电阻被动元件之应用简介
电阻-温度特性:NTC的电阻值可以随温度的上升而下降,温度的下降而阻值上升,由於其温度系数非常大,所以可以检知微小的温度变化,因此被广泛应用在温度的量测、控制与补偿。
电流-时间特性:NTC热敏电阻的另一个重要参数是时间,亦即使NTC热敏电阻从某一电阻值改变到另一电阻值所需的时间。当开始加电压於NTC热敏电阻时是定电阻、定电流的状态,而在自热区域(self-heating)则电阻下降、电流增加。而其改变速率则和加於NTC热敏电阻上的功率和元件本身的ThermalMass、形状/结构及环境状况等因素有关。此一电流-时间特性可用於抑制突波电流,又不至於对电路的总电流造成太大的影响。因此被广泛应用於OA机器的交换式电源供应器中,以抑制电源开啟时,引发的突波电流,如此可以防止熔丝的熔断与保护电子线路及其他电子元件,以提高OA机器的可靠度。
电流-电压特性:当通入的电流小,几乎不使元件本身发热时,电阻值是一定值。当电流增加,NTC热敏电阻產生的焦耳热使元件本身的温度上昇(self-heating),并与环境进行热交换。此电流-电压特性的典型应用為液位感测器,其基本原理是利用NTC热敏电阻在液体和空气中的热散失差异;如前所述,NTC热敏电阻通以电流后產生焦耳热而昇温,其热量传导至週围介质,平衡温度将随介质种类而不同。利用此现象可检知NTC热敏电阻在液体中或空气中,以适时启动警示灯。
富宽源热敏电阻:热敏电阻哪家质量比较好?
热敏电阻其主要功能是随着温度的变化而表现出电阻的变化,负温度系数热敏电阻器的特征是无功耗电阻,其电阻随温度上升而减少,对温度变化的响应通常是线性的,当需要连续线性改变电阻与温度时,例如温度补偿、温度控制系统和浪涌电流限制,选择负温度系数热敏电阻是比较合适的.
正温度系数热敏电阻器的特征是无功耗电阻,金属热敏电阻器批发,其电阻随温度上升而增加,正温度系数热敏电阻器会随温度的增加发生轻微变化,直到达到'切换点',之后电阻值会发生几个数量级的增加,通常适用于具有自复位功能的保险丝以及加热器应用.
热敏电阻器是敏感元件的一类,根据材质特性及温-阻效应,又分为线性热敏电阻和非线性热敏电阻,线性热敏电阻表现为电阻随温度增加而线性增加或降低,线性热敏电阻因其阻温特性是呈线性变化,根据简单的公式可根据阻值计算出温度,所以常用于温度检测、温度感测电路及温度补偿电路中.
非线性热敏电阻指电阻不遵循欧姆定律,在某些条件下,金属热敏电阻器供应商,阻值会发生急剧的变化,金属热敏电阻器,会呈现出电阻沿狭窄温度范围内急剧增加或降低几个至十几个数量级的现象,也就是说电阻随温度的增加会呈几何级的增加或降低,因其阻温特性是突变性的,线性区域很窄,通常用于电路的过流保护,具体有导电性聚合物材质的热敏电阻.
富宽源热敏电阻厂家:高分子PTC热敏电阻的存贮期多长?
如果存贮得当,高分子PTC热敏电阻的存贮期没有什么期限限制.若暴露在过潮或过高温度下,一些规格产品性能可能会改变,比如锡铅的可焊性等,但是在正常的电器元件保存条件下可以长期保存.
富宽源热敏电阻厂家:IH和IT之间的关系是什么?为什么有差别?
我们大部分产品IT和IH之间是2:1的关系.一些产品可能低达1.7:1而另一些产品可能高达3:1.热敏电阻的材料、加工方式及焊接形式的不同决定了IT与IH的比值,我们大部分产品的实际比值为2:1.