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      7. NTC熱敏電阻的工作原理-NTC熱敏電阻的作用與用途
        • 發布時間:2021-05-21 12:30:27
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        NTC熱敏電阻的工作原理-NTC熱敏電阻的作用與用途
        熱敏電阻器是敏感元件的一類,按照溫度系數不同分為正溫度系數熱敏電阻器(PTC)和負溫度系數熱敏電阻器(NTC)。熱敏電阻器的典型特點是對溫度敏感,不同的溫度下表現出不同的電阻值。正溫度系數熱敏電阻器(PTC)在溫度越高時電阻值越大,負溫度系數熱敏電阻器(NTC)在溫度越高時電阻值越低,它們同屬于半導體器件。
        1.NTC熱敏電阻是什么
        負溫度系數熱敏電阻又稱NTC熱敏電阻,是一類電阻值隨溫度增大而減小的一種傳感器電阻。廣泛用于各種電子元件中,如溫度傳感器、可復式保險絲及自動調節的加熱器等。它是以錳、鈷,鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,采用陶瓷工藝制造而成的。
        NTC熱敏電阻
        金屬氧化物材料都具有半導體性質,因為在導電方式上完全類似鍺、硅等半導體材料。溫度低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔穴)數目少,所以其電阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數目增加,所以電阻值降低。NTC熱敏電阻器在室溫下的變化范圍在10O~1000000歐姆,溫度系數-2%~-6.5%。NTC熱敏電阻器可NTC熱敏電阻器廣泛用于測溫、控溫、溫度補償等方面。
        2.NTC熱敏電阻工作原理
        一、工作原理:
        NTC是Negative Temperature Coefficient 的縮寫,意思是負的溫度系數,泛指負溫度系數很大的半導體材料或元器件,所謂NTC熱敏電阻器就是負溫度系數熱敏電阻器。它是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料, 采用陶瓷工藝制造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導體性質,因為在導電方式上完全類似鍺、硅等半導體材料。溫度低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔穴)數目少,所以其電阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數目增加,所以電阻值降低。NTC熱敏電阻器在室溫下的變化范圍在100~1000000歐姆,溫度系數-2%~-6.5%。NTC熱敏電阻器可廣泛用于測溫、控溫、溫度補償等方面。
        二、NTC負溫度系數熱敏電阻構成
        NTC(Negative Temperature Coefficient)是指隨溫度上升電阻呈指數關系減小、具有負溫度系數的熱敏電阻現象和材料.該材料是利用錳、銅、硅、鈷、鐵、鎳、鋅等兩種或兩種以上的金屬氧化物進行充分混合、成型、燒結等工藝而成的半導體陶瓷,可制成具有負溫度系數(NTC)的熱敏電阻.其電阻率和材料常數隨材料成分比例、燒結氣氛、燒結溫度和結構狀態不同而變化.現在還出現了以碳化硅、硒化錫、氮化鉭等為代表的非氧化物系NTC熱敏電阻材料。
        NTC熱敏半導瓷大多是尖晶石結構或其他結構的氧化物陶瓷,具有負的溫度系數,電阻值可近似表示為:
        式中RT、RT0分別為溫度T、T0時的電阻值,Bn為材料常數.陶瓷晶粒本身由于溫度變化而使電阻率發生變化,這是由半導體特性決定的。
        3.NTC熱敏電阻作用和用途
        作用和用途:
        NTC熱敏電阻由于靈敏度高、可靠性高及價格低廉,而被廣泛應用于家電、汽車、工業生產設備的溫度傳感與控制。根據其用途的不同可分為:功率型NTC熱敏電阻,補償型NTC熱敏電阻和測溫型NTC熱敏電阻。
        (1)抑制浪涌電流(功率型):
        開關電源、電機、變壓器與照明電源等在接通瞬時,有很大的浪涌電流,這一沖擊電流可能損壞元件(如MOS管)或將保險絲燒毀。將NTC熱敏電阻與負載串聯,可以有效的抑制這種電流。在電源接通前,熱敏電阻器有較大的冷態電阻,可以抑制電流。在足夠大的電流負荷下,因自熱使電阻值下降到原來的1/(10~50),它消耗的功率因此而下降。使用NTC熱敏電阻的產品不能頻繁開關機,產品關斷時,NTC熱敏電阻必須要從高溫低阻狀態完全恢復到常溫高阻狀態才能達到與上一次同等的浪涌抑制效果
        (2)溫度補償:
        大部分的石英振蕩器都有較強的溫度依賴性,為了獲得良好的溫度特性,通常都使用恒溫槽使石英振蕩器的環境溫度保持一定。但這樣就使得設備龐大,成本較高?,F在多采用石英振蕩器電路內設置溫度補償電路,可以在相對廣的溫度范圍內獲得良好的溫度特性。這種備有溫度補償電路的石英振蕩器稱為TCXO,作為溫度補償元件大多是片式NTC熱敏電阻器。
        (3)溫度測量:
        NTC熱敏電阻在一定的測量功率下,電阻值隨著溫度上升而迅速下降。利用這一特性, 可將NTC熱敏電阻通過測量其電阻值來確定相應的溫度,從而達到檢測和控制溫度的目的。
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