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應用選型
NTC熱敏電阻/溫度傳感器產品選型方法與應用

NTC熱敏電阻器的主要技術參數             

 

NTC: 負(fu)溫度系數

 

Thermistor: 熱敏電阻

 

NTC特性: NTC的(de)阻(zu)值隨溫度升高而迅速減(jian)小(xiao)

 

 

                                             [A] 非線性的(de)溫度(du)(du)特性                 [B] Y軸為對數坐標時,非常接(jie)近實際的(de)溫度(du)(du)特性

 

NTC熱敏(min)電阻(zu)(zu)(zu)是一(yi)種以過渡金屬氧化(hua)物為主要(yao)原材(cai)料經(jing)高(gao)溫燒(shao)結而(er)成的半導體陶瓷元件,它具有非常大的負溫度系(xi)數,電阻(zu)(zu)(zu)值隨環(huan)境溫度或因通過電流(liu)而(er)產生自熱而(er)變化(hua),即在一(yi)定(ding)的測量功率下(xia),電阻(zu)(zu)(zu)值隨著溫度上升而(er)迅速下(xia)降(jiang)。利用這一(yi)特性(xing),可將NTC熱敏電(dian)阻通過測量其電(dian)阻值來確(que)定相(xiang)應(ying)的(de)溫(wen)度,從而達到檢測和控制溫(wen)度的(de)目的(de)。

 

1、零(ling)功率電阻(zu)值RT   

在規(gui)定溫度下,采(cai)用引起電(dian)阻(zu)變化相(xiang)對于總(zong)的(de)測量誤差來說可(ke)以忽略不(bu)計的(de)測量功率測得(de)的(de)電(dian)阻(zu)值(zhi)。

 

2、零(ling)功率電阻R25   

25℃時測得的(de)零(ling)功(gong)率電(dian)(dian)(dian)阻值。除(chu)非特別指出,它是熱敏電(dian)(dian)(dian)阻器的(de)設計電(dian)(dian)(dian)阻值,也是標稱電(dian)(dian)(dian)阻值。

 

3B (K)

B值是負(fu)溫(wen)度(du)系數熱敏(min)電阻器的(de)熱敏(min)指(zhi)數,它被(bei)定義為兩個溫(wen)度(du)下零功率電阻值的(de)自然對數之(zhi)差(cha)與兩個溫(wen)度(du)倒數之(zhi)差(cha)的(de)比(bi)值。

RT1--溫(wen)度為T1時(shi)的零功率電阻(zu)

RT2--溫度為T2時的(de)零功率電阻值

T1=273.15k +( T1),  T2=273.15k+ (T2)

除非特別指出,B值是由(you)25℃(298.15K)和50℃(323.15K)的零功率電(dian)阻(zu)值計算而得到(dao)的,B值在(zai)工作溫度(du)范圍內(nei)并不是一(yi)個嚴格的常數。

 

4、耗散系數δ   

δ=ΔP/ΔT (mW/)

即(ji):在規(gui)定的環境溫度下,熱敏(min)電阻器耗散功率變(bian)化率與其相應溫度變(bian)化之比。它表(biao)示使熱能電阻體升高(gao)1℃溫(wen)度(du)所需消耗的(de)功(gong)率。在工作溫(wen)度(du)范圍內,δ隨環境(jing)溫(wen)度(du)變(bian)化(hua)而有所變(bian)化(hua)。

 

5、熱(re)時間常數τ   

在零功率(lv)條件下,當溫度(du)發(fa)生突變時,熱(re)敏電阻體溫度(du)變化了(le)始末溫度(du)差的63.2%所需(xu)的時間。τ與熱(re)敏(min)電阻器的熱(re)容量C成正(zheng)比(bi),與其耗(hao)散(san)系數(shu)δ成反(fan)比(bi),即(ji):

τ=C/δ

6、額定功率Pr    

額(e)定功率(lv)=耗(hao)散系數(shu)δ×(最高使用溫度(du)Tmax25℃)

 

7、阻(zu)—溫(wen)特性     

熱敏電阻的(de)阻值(zhi)隨溫(wen)度變化的(de)規律(lv),大體如(ru)下:

 

R1:在絕對溫度T1(K)下(xia)的阻(zu)值(zhi)

BB常數  

T(K)=T()+273.15


 

(1) B值相同(tong),阻值不同(tong)                                       (2) 相同(tong)阻值,B值不同(tong)


一、首先明確產品應用功能

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二、按產品應用場合分類
三、明確產品工作溫度范圍——對應選擇相應材料和封裝形式

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四、明確設計所需溫度下的電阻值(零功率電阻值)RT和材料常數-B值

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五、明確需要的響應速度——熱時間常數τ

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六、了解耗散系數δ
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七、確定產品額定功率PN
NTC熱敏電阻及溫度傳感器的用途PN
應用電路設計:單片機溫度測量、溫度控制、過熱保護、溫度補償PN