正温度系数热敏电阻

正温度系数热敏电阻是:是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻。

正温度系数热敏电阻(英文:Positive Temperature Coefficient,缩写:PTC)是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高。主要应用于电池,安防,医疗、科研、工业电机马达、航天航空等电子电气温度控制相关的领域。

热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件。热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化。温度低于Tc时,晶界处的负电荷被极化电荷部分抵消,使得势垒高度大幅降低,晶界呈低阻状态;高于Tc时,自发极化消失,晶界处的负电荷无法得到极化电荷势垒处于高位,晶界呈高阻状态。材料整体电阻急剧升高。

主要特点:

1、灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化。

2、工作温度范围宽,常温器件适用于- 55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃。

3、体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度。

4、使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择。

5、易加工成复杂的形状,可大批量生产。

6、稳定性好、过载能力强。

7、应用于电池,安防,医疗、科研、工业电机马达、航天航空等电子电气温度控制相关的领域。



正温度系数热敏电阻如下:

一、正温度系数的热敏电阻。

1、正温度系数型热敏电阻又称PTC热敏电阻,正温度系数热敏电阻其电阻值随着PTC热敏电阻本体温度的升高呈现出阶跃性的增加,温度越高,电阻值越大。

2、当环境温度和电流处于c区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作。热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。

二、负温度系数的热敏电阻。

1、负温度系数型热敏电阻又称NTC热敏电阻,电阻值随温度增大而减小。

2、负温度系数型热敏电阻广泛用于各种电子原件中,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。

3、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NTC热敏电阻器广泛用于测温、控温、温度补偿等方面。

扩展资料:

热敏电阻的主要特点:

1、灵敏度较高,能检测出10-6℃的温度变化。

2、工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃,低温器件适用于-273℃~-55℃。

3、体积小,能测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度。

4、使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;易加工成复杂的形状。



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