熱敏電阻的阻值會隨著溫度的改變而改變,而這種改變是非線性的,Steinhart-Hart公式表明了這一點。在進行溫度測量時,需要驅(qū)動一個通過熱敏電阻的參考電流,以創(chuàng)建一個等效電壓,該等效電壓具有非線性的響應(yīng)。您可以使用配備在微控制器上的參照表,嘗試對熱敏電阻的非線性響應(yīng)進行補償。即使您可以在微控制器固件上運行此類算法,但您還是需要一個高精度轉(zhuǎn)換器用于在出現(xiàn)極端值溫度時進行數(shù)據(jù)捕獲。另一種方法是,您可以在數(shù)字化之前使用“硬件線性化”技術(shù)和一個較低精度的ADC。(Figure1)其中一種技術(shù)是將一個電阻RSER與熱敏電阻RTHERM以及參考電壓或電源進行串聯(lián)(見圖1)。將PGA(可編程增益放大器)設(shè)置為1V/V,但在這樣的電路中,一個10位精度的ADC只能感應(yīng)很有限的溫度范圍(大約±25°C)。NTC通常由2或3種金屬氧化物組成, 混合在類似流體的粘土中, 并在高溫爐內(nèi)鍛燒成致密的燒結(jié)陶瓷。廣東負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻電路
電機、變壓器、開關(guān)電源、電加熱器、白熾燈具等等在通電時,會產(chǎn)生瞬間的浪涌電流,上述電器設(shè)備的功率越大,浪涌電流越高。下面我們重點討論功率型NTC熱敏電阻器在開關(guān)電源和直流變壓器中抑制浪涌電流的作用和選型。開關(guān)電源在開機上電的瞬間,與負(fù)載并聯(lián)的濾波電容,電容電壓不能突變,因此會產(chǎn)生一個很大的充電電流,這個電流就是我們常說的開機浪涌電流。開機浪涌電流是在對濾波電容進行初始充電時產(chǎn)生的,其大小取決于啟動上電時輸入的電壓值以及由橋式整流器和電解電容等元器件所形成的回路總內(nèi)阻。寧夏過流保護熱敏電阻電路PTC熱敏電阻在工業(yè)上可用作溫度的測量與控制,也用于汽車某部位的溫度檢測與調(diào)節(jié)。
NTC負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻歷史NTC熱敏電阻器的發(fā)展經(jīng)歷了漫長的階段.1834年,科學(xué)家***發(fā)現(xiàn)了硫化銀有負(fù)溫度系數(shù)的特性.1930年,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)氧化亞銅-氧化銅也具有負(fù)溫度系數(shù)的性能,并將之成功地運用在航空儀器的溫度補償電路中.隨后,由于晶體管技術(shù)的不斷發(fā)展,熱敏電阻器的研究取得重大進展.1960年研制出了NTC熱敏電阻器。NTC負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻溫度范圍它的測量范圍一般為-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+1200℃環(huán)境中作測溫用。負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器溫度計的精度可以達到0.1℃,感溫時間可少至10s以下.它不僅適用于糧倉測溫儀,同時也可應(yīng)用于食品儲存、醫(yī)藥衛(wèi)生、科學(xué)種田、海洋、深井、高空、冰川等方面的溫度測量。
鈦酸鋇晶體屬于鈣鈦礦型結(jié)構(gòu),是一種鐵電材料,純鈦酸鋇是一種絕緣材料.在鈦酸鋇材料中加入微量稀土元素,進行適當(dāng)熱處理后,在居里溫度附近,電阻率陡增幾個數(shù)量級,產(chǎn)生PTC效應(yīng),此效應(yīng)與BaTiO3晶體的鐵電性及其在居里溫度附近材料的相變有關(guān)。鈦酸鋇半導(dǎo)瓷是一種多晶材料,晶粒之間存在著晶粒間界面。該半導(dǎo)瓷當(dāng)達到某一特定溫度或電壓,晶體粒界就發(fā)生變化,從而電阻急劇變化。鈦酸鋇半導(dǎo)瓷的PTC效應(yīng)起因于粒界(晶粒間界)。對于導(dǎo)電電子來說,晶粒間界面相當(dāng)于一個勢壘。當(dāng)溫度低時,由于鈦酸鋇內(nèi)電場的作用,導(dǎo)致電子極容易越過勢壘,則電阻值較小。當(dāng)溫度升高到居里溫度(即臨界溫度)附近時,內(nèi)電場受到破壞,它不能幫助導(dǎo)電電子越過勢壘。這相當(dāng)于勢壘升高,電阻值突然增大,產(chǎn)生PTC效應(yīng)。鈦酸鋇半導(dǎo)瓷的PTC效應(yīng)的物理模型有海望表面勢壘模型、丹尼爾斯等人的鋇缺位模型和疊加勢壘模型,它們分別從不同方面對PTC效應(yīng)作出了合理解釋。熱敏電阻靈敏度較高,其電阻溫度系數(shù)要比金屬大10~100倍以上,能檢測出10-6℃的溫度變化。
負(fù)溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻是指隨溫度上升電阻呈指數(shù)關(guān)系減小、具有負(fù)溫度系數(shù)的熱敏電阻現(xiàn)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(jié)等工藝而成的半導(dǎo)體陶瓷,可制成具有負(fù)溫度系數(shù)(NTC)的熱敏電阻.其電阻率和材料常數(shù)隨材料成分比例、燒結(jié)氣氛、燒結(jié)溫度和結(jié)構(gòu)狀態(tài)不同而變化。還出現(xiàn)了以碳化硅、硒化錫、氮化鉭等為**的非氧化物系NTC熱敏電阻材料。NTC熱敏半導(dǎo)瓷大多是尖晶石結(jié)構(gòu)或其他結(jié)構(gòu)的氧化物陶瓷,具有負(fù)的溫度系數(shù),電阻值可近似表示為:R(T)=R(T0)*exp(Bn(1/T-1/T0)),式中R(T)、R(T0)分別為溫度T、T0時的電阻值,Bn為材料常數(shù)。陶瓷晶粒本身由于溫度變化而使電阻率發(fā)生變化,這是由半導(dǎo)體特性決定的。負(fù)溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻是指隨溫度上升電阻呈指數(shù)關(guān)系減小、具有負(fù)溫度系數(shù)的熱敏電阻現(xiàn)象和材料。寧夏過流保護熱敏電阻電路
按照溫度系數(shù)不同分為正溫度系數(shù)熱敏電阻和負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻。廣東負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻電路
材料常數(shù)(熱敏指數(shù))B值(K)B值被定義為:B=T1*T2/(T2-T1)ln(RT1/RT2)RT1:溫度T1(K)時的零功率電阻值。RT2:溫度T2(K)時的零功率電阻值。T1、T2:兩個被指定的溫度(K)。對于常用的NTC熱敏電阻,B值范圍一般在2000K~6000K之間。零功率電阻溫度系數(shù)(αT)在規(guī)定溫度下,NTC熱敏電阻零動功率電阻值的相對變化與引起該變化的溫度變化值之比值。αT:溫度T(K)時的零功率電阻溫度系數(shù)。RT:溫度T(K)時的零功率電阻值。T:溫度(T)。B:材料常數(shù)。廣東負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻電路
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