NTCNTC工作原理及应用工作原理及应用主主要要内内容容一、概述二、NTC热敏电阻材料三、工作原理四、基本物理特性五、命名规则六、NTC分类及应用领域一、一、概述概述负温度系数热敏电阻英文NTCTHERMISTOR的由来:NTC:NegtiveTemperatureCoefficient
ThermallySensitiveResistor
NTC热敏电阻器是一种以过渡金属氧化物为主要原材料制造的半导体陶瓷元件,它具有电阻值随温度的变化而变化的特性:在一定的测量功率下,电阻值随温度的上升而下降
二二、、NTCNTC热敏热敏电阻电阻材料材料负温度系数(NTC)热敏电阻材料由高纯度过渡金属MnCuNi等元素的氧化物经共沉淀制粉、等静压成型后1200-1400℃高温烧结而成,结合先进的半导体切、划片工艺及玻封、环氧工艺制成各种类型NTC热敏电阻,产品种类齐全、精度高、稳定性好
5~2000kΩ,B值范围2500~4500
三、三、工作工作原理原理负温度系数热敏电阻是以氧化锰、氧化钴、氧化镍、氧化铜和氧化铝等金属氧化物为主要原料,采用陶瓷工艺制造而成
这些金属氧化物材料都具有半导体性质,完全类似于锗、硅晶体材料,体内的载流子(电子和空穴)数目少,电阻较高;温度升高,体内载流子数目增加,自然电阻值降低
热敏电阻与简单的放大电路结合,就可检测千分之一度的温度变化,所以和电子仪表组成测温计,能完成高精度的温度测量
普通用途热敏电阻工作温度为-55℃~+315℃,特殊低温热敏电阻的工作温度低于-55℃,可达-273℃
四、四、基本基本物理物理特性特性1、电阻值:是指在基准温度为25℃时的零功率阻值
2、B值:反映了两个温度之间的电阻变化,B值范围越大,反映负温度系数热敏电阻器热灵敏度越高
3、耗散系数:是指热敏电阻消耗的功率与环境温度变化之比:4、时