





ntc 应用
ntc 热敏电阻的用途广泛,根据其不同特性可作如下分类:
(1)利用其阻温特性,如测温计、控温仪、热补偿元件等
(2)利用其非线性伏安特性,如功率计、稳压器、限幅器、低频振荡器、放大器、调制器。
(3)利用其耗散常数与环境介质的种类与状态的关系,如真空计、气体分析计、流量计、液化计、热导计。
(4)利用其热惰性,如时间---等。
ntc应用分类表:
在很多场合,南雄热敏电阻,ntc 和 ptc 都可以替代性应用,但由于材料特性不同,所以需要设置的外部电路有差异。
需要注意的是,在某些特定场合,二者。比如选用 ntc 情形:普通开关电源,吸收突波热敏电阻,都是用 ntc 和继电器并联。
普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化,是一种用温度控制电阻阻值大小的元件。
热敏电阻器外形、种类、符号
热敏电阻器有很多种形状,如球形、杆状、管形、圆圈形等。
热敏电阻器种类:正温度系数(ptc)和负温度系数(ntc)。ptc热敏电阻器的阻值随着温度升高而增大,ntc热敏电阻器的阻值随着温度升高而减小。目前应用广泛的是ntc热敏电阻器。
热敏电阻器的图形符号:在一个普通电阻器符号基础上加一个箭头和字母,与普通电阻器区分。
电路中,r2为ptc热敏电阻器,用来检测开水温度;a1采用二输入四与非门cmos集成电路c066,零功率热敏电阻,它的内电路中设有4个与非门,为数字cmos集成电路;b为蜂鸣器,在得到驱动信号后发出蜂鸣声;s1为电源开关。集成电路a1的14脚为电源引脚,7为接地引脚,r3、c1和a1内部的两个与非门构成一个1000hz左右的音频振荡器,其6脚为集成电路输出引脚;13脚为控制引脚,当13脚为低电平时集成电路a1内部振荡器不工作,6脚无信号输出;当13脚为高电平时,集成电路内电路振荡器工作,氧化锌压敏电阻热敏电阻,6脚输出信号驱动蜂鸣器b发出声音。
ptc热敏电阻
ptc(是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料,可专门用作恒定温度传感器.该材料是以batio3或srtio3或pbtio3为主要成分的烧结体,其中掺入微量的nb、ta、bi、sb、y、la等氧化物进行原子价控制而使之半导化,常将这种半导体化的batio3等材料简称为半导(体)瓷;同时还添加增大其正电阻温度系数的mn、fe、cu、cr的氧化物和起其他作用的添加物,采用一般陶瓷工艺成形、高温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化,从而得到正特性的热敏电阻材料.其温度系数及居里点温度随组分及烧结条件(尤其是冷却温度)不同而变化
钛酸钡半导瓷的ptc效应起因于粒界(晶粒间界).对于导电电子来说,晶粒间界---当于一个势垒.当温度低时,由于钛酸钡内电场的作用,导---子极容易越过势垒,则电阻值较小.当温度升高到居里点温度(即临界温度)附近时,内电场受到破坏,它不能帮助导电电子越过势垒.这相当于势垒升高,电阻值突然增大,产生ptc效应.钛酸钡半导瓷的ptc效应的物理模型有海望表面势垒模型、丹尼尔斯等人的钡缺位模型和叠加势垒模型,它们分别---同方面对ptc效应作出了合理解释.
实验表明,在工作温度范围内,ptc热敏电阻的电阻-温度特性可近似用实验公式表示:
rt=rt0expbp(t-t0)
式中rt、rt0表示温度为t、t0时电阻值,bp为该种材料的材料常数.
ptc效应起源于陶瓷的粒界和粒界间析出相的性质,并随杂质种类、浓度、烧结条件等而产生---变化.近,进入实用化的热敏电阻中有利用硅片的硅温度敏感元件,这是体型且精度高的ptc热敏电阻,由n型硅构成,因其中的杂质产生的电子散射随温度上升而增加,从而电阻增加

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