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贝宏恺

ptc热敏电阻的原理是什么?

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张杨空间装饰 有用 2

您好,TC热敏电阻(正温度系数热敏电阻)是一种具温度敏感性的半导体电阻,一旦超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高几乎是呈阶跃式的增高.PTC热敏电阻本体温度的变化可以由流过PTC热敏电阻的电流来获得,也可以由外界输入热量或者这二者的叠加来获得.

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李氏二小生 有用 1

你好,PTC热敏电阻工作原理 
PTC热敏电阻本体温度的变化可以由流过PTC热敏电阻的电流来获得,也可以由外界输入热量或者这二者的叠加来获得. 陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷材料制造的,具有较低的电阻及半导特性.通过有目的的掺杂一种化学价较高的材料作为晶体的点阵元来达到的:在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较高价的离子所替代,因而得到了一定数量产生导电性的自由电子. 对于PTC热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃增高的原因,在于材料组织是由许多小的微晶构成的,在晶粒的界面上,即所谓的晶粒边界(晶界)上形成势垒,阻碍电子越界进入到相邻区域中去,因此而产生高的电阻.

七月上 有用 1

其原理是利用材料阻傎对温度变化敏感的特性,当温度变化时,电阻的阻值也相应变化,以控制通过线路(元件)的电流.当达到临界值时,切断电流,以保护电路

嘉兴东源装饰 有用 1

TC热敏电阻(正温度系数热敏电阻)是一种具温度敏感性的半导体电阻,一旦超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高几乎是呈阶跃式的增高.PTC热敏电阻本体温度的变化可以由流过PTC热敏电阻的电流来获得,也可以由外界输入热量或者这二者的叠加来获得.陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷材料制造的,具有较低的电阻及半导特性.通过有目的的掺杂一种化学价较高的材料作为晶体的点阵元来达到的:在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较高价的离子所替代,因而得到了一定数量产生导电性的自由电子.对于PTC热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃增高的原因,在于材料组织是由许多小的微晶构成的,在晶粒的界面上,即所谓的晶粒边界(晶界)上形成势垒,阻碍电子越界进入到相邻区域中去,因此而产生高的电阻.这种效应在温度低时被抵消:在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低温时阻碍了势垒的形成并使电子可以自由地流动.而这种效应在高温时,介电常数和极化强度大幅度地降低,导致势垒及电阻大幅度地增高,呈现出强烈的PTC效应

绽青空间设计 有用 1

PTC热敏电阻(正温度系数热敏电阻)是一种具温度敏感性的半导体电阻,一旦超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高几乎是呈阶跃式的增高.PTC热敏电阻本体温度的变化可以由流过PTC热敏电阻的电流来获得,也可以由外界输入热量或者这二者的叠加来获得.
陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷材料制造的,具有较低的电阻及半导特性.通过有目的的掺杂一种化学价较高的材料作为晶体的点阵元来达到的:在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较高价的离子所替代,因而得到了一定数量产生导电性的自由电子.
对于PTC热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃增高的原因,在于材料组织是由许多小的微晶构成的,在晶粒的界面上,即所谓的晶粒边界(晶界)上形成势垒,阻碍电子越界进入到相邻区域中去,因此而产生高的电阻.这种效应在温度低时被抵消:在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低温时阻碍了势垒的形成并使电子可以自由地流动.而这种效应在高温时,介电常数和极化强度大幅度地降低,导致势垒及电阻大幅度地增高,呈现出强烈的PTC效应.
PTC是一种半导体发热陶瓷,当外界温度降低,PTC的电阻值随之减小,发热量反而会相应增加。PTC的工作原理PTC热敏电阻(正温度系数热敏电阻)是一种具温度敏感性的半导体电阻,一旦超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高几乎是呈阶跃式的增高.PTC热敏电阻本体温度的变化可以由流过PTC热敏电阻的电流来获得,也可以由外界输入热量或者这二者的叠加来获得.陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷材料制造的,具有较低的电阻及半导特性.通过有目的的掺杂一种化学价较高的材料作为晶体的点阵元来达到的:在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较高价的离子所替代,因而得到了一定数量产生导电性的自由电子.
对于PTC热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃增高的原因,在于材料组织是由许多小的微晶构成的,在晶粒的界面上,即所谓的晶粒边界(晶界)上形成势垒,阻碍电子越界进入到相邻区域中去,因此而产生高的电阻.这种效应在温度低时被抵消:在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低温时阻碍了势垒的形成并使电子可以自由地流动.而这种效应在高温时,介电常数和极化强度大幅度地降低,导致势垒及电阻大幅度地增高,呈现出强烈的PTC效应.PTC热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.PTC热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:σ=q(nμn+pμp)因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理.热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR).它们的电阻-温度特性如图1所示.PTC热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;⑥稳定性好、过载能力强.PTC热敏电阻PTC(PositiveTemperatureCoeff1Cient)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PTC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.PTC热敏电阻于1950年出现,随后1954年出现了以钛酸钡为主要材料的PTC热敏电阻.PTC热敏电阻在工业上可用作温度的测量与控制,也用于汽车某部位的温度检测与调节,还大量用于民用设备,如控制瞬间开水器的水温、空调器与冷库的温度,利用本身加热作气体分析和风速机等方面.下面简介一例对加热器、马达、变压器、大功率晶体管等电器的加热和过热保护方面的应用。PTC热敏电阻除用作加热元件外,同时还能起到“开关”的作用,兼有敏感元件、加热器和开关三种功能,称之为“热敏开关”,如图2和3所示.电流通过元件后引起温度升高,即发热体的温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加,于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能,又起到开关作用.利用这种阻温特性做成加热源,作为加热元件应用的有暖风器、电烙铁、烘衣柜、空调等,还可对电器起到过热保护作用.

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热电阻温度传感器的工作原理是什么?怎么安装?

热电阻温度传感器主要是根据热电阻会随温度变化而变化的原理,将电阻值通过一定的换算公式,将温度计算出来。热电阻温度传感器一般根据热电阻的类型,而分为金属热电阻和半导体热敏电阻两类,它们适用的温度测量范围有所不同。下面小编就来给大家详细介绍一下热电阻温度传感器吧!二、热电阻温度传感器工作原理热电阻温度传感器是由两种不同材质的导体或半导体组成的闭合回路,导体两端的温度存在差异时,就会产生一个电阻差,从而产生一定的电动势,这样闭合回路就会有电流的产生。温度与电动势之间会有一定的函数关系,之后通过这一函数关系,就可以计算式实际的温度。三、热电阻温度传感器安装方法1、为了保证热电阻温度传感器的感应处能够充分与待测介质有热交换,因此在安装前要进行准确的测量,并选择合适的安装点。2、为了减少热电阻温度传感器的测量误差,并减少与介质热交换时产生的热量损失,因此要保证热电阻温度传感器的插入深度。3、首先要根据热电阻温度传感器安装头的螺牙尺寸,来选择合适的螺牙座,螺牙座如果太小,会将热电阻温度传感器压断。4、根据螺牙座的尺寸,在待测介质的管道上开一个相适应的小孔,孔不能太大,否则在日后的使用过程中会造成介质外泄。5、将螺牙座插入管道上开的小孔中,并焊接好,要确保焊接牢靠、没有缝隙。6、将热电阻温度传感器慢慢插入螺牙座,注意要慢慢旋进,而不能直接推进,这样会避免热电阻温度传感器的断裂。然后将热电阻温度传感器与仪表盘上的线连接好,但是要注意,接线盒不能够与待测介质的管道壁接触,否则会引起热电阻温度传感器的短路。7、在安装的时候,应该充分考虑到之后维护和检修时的方便性,因此要选一个比较合理的位置进行安装。以上就是小编为大家介绍的热电阻温度传感器的工作原理和安装方法,相信大家对这种温度测量元件又有了新的认识和了解。热电阻温度传感器工作灵敏度比较高,因此有很多因素会影响测量的结果,比如说,在安装的时候要确保热电阻温度传感器的插入深度,如果深度太浅,会造成热量散失,从而影响温度结果。如果你想了解更多相关信息,就继续关注我们土巴兔吧!

ptc加热器原理 ptc加热器是什么

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大家都知道我们日常使用的小家电里面有很多在工作的时候都有一定的温度,比如吹风机、取暖器、电熨斗等等,其实这里面很多都有ptc加热器,那ptc加热器是什么,ptc加热器原理是什么?我们来了解下:ptc加热器是什么?ptc作为一种新型热敏电阻材料,其主要用途可分为开关和发热两大类别。利用PTC材料具有热敏、限流、延时等的开关特性和无触点、无噪声使用寿命长的特点,可应用于冰箱启动、电机变压器保护、程控交换机保护及驱蚊器、卷发烫发器、电熨斗等小家电产品。利用发热类PTC性能稳定、升温迅速、受电源电压波动影响小等特性,制成的各种加热器产品,已成为金属电阻丝类发热材料最理想的替代产品。目前已大量应用于取暖器、干衣机、风幕机、空调等。PTC加热器原理:PTC型陶瓷加热器采用PTC陶瓷发热组件与波纹铝条经高温胶粘组成。该类型PTC加热器有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器。它的一大突出特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管类加热器的表面“发红”现象,从而引起烫伤,火灾等安全隐患。PTC加热器特点:1.PTC型陶瓷加热器省成本,长寿命。不需要专门的温控器和热电阻热电偶等温度传感器进行温度反馈即能对加热器进行发热控制,它的温度调节是靠自身的材料特性,从而使产品具有远大于其它加热器的使用寿命。2.PTC型陶瓷加热器安全,绿色环保。加热器本体的设计加热温度在200摄氏度以下的多档次,任何情况下本体均不发红且有保护隔离层,任何应用场合均不需要石棉等隔热材料进行降温处理,可放心使用不存在对人体烫伤和引发火灾的问题。3.PTC型陶瓷加热器节约电能。比较电热管和电阻丝加热产品,本产品是靠材料自身的特性,根据环境温度的改变来调节自身的热功率输出,所以它能将加热器的电能消耗优化控制在最小,同时高发热效率的材料也大幅提升了电能的利用效率。PTC型陶瓷加热器使用注意:1.PTC加热片具有自动恒温的特点,不需要温度控制系统,将PTC加热片直接通电即可。2.当PTC加热片用来加热液体(如水)时,液体烧干后,PTC加热片不会损坏。3.若PTC加热片用来加热冷风,不送风时,PTC加热片不会损坏。4.使用寿命长,正常环境下使用,寿命可达10年以上。5.工作可靠,利用PTC加热片内部特性控温,永远不会超温。6.工作电压非常宽:当工作电压变化2倍时,表面温度的变化非常小。7.多个PTC加热片一起使用时,应并联,不可串联。ptc加热器原理等相关信息就和大家分享到这里了,更多相关信息请继续关注我们,我们会为大家提供更多信息。

压敏电阻怎么测量?压敏电阻的应用原理及参数

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说到压敏电阻,我想多数人都有些不了解,压敏电阻的实际作用是消除电机换相时产生的尖峰高压,就比如说电机是AC24V的电压,在它的电机方向线上去对地接一个470k的压敏电阻,就是应用的这种作用。压敏电阻的主要成份是氧化锌,是一种金属氧化物半导体非线性电阻原件,从电阻本身来说,它对电压是非常的敏感,当通过的电压达到一定的数值时,电阻就会迅速的导通。还有就是压敏电阻具有良好的通流量大、动作快、非线特性和无续流等特性,现在被广泛应用于电子设备防雷,但是尤为注意的是如果超出压敏电阻的极限参数,就会出现短路等现象。下面小编就给大家介绍一下压敏电阻的测量和它的应用原理等。第一、压敏电阻的主要参数有哪些:首先就是它的残压,所谓的残压就是指压敏电阻在通过里面规定的波形大电流的时候在电阻的两端就会出现最高的峰值电压,这个电压就是残压。下一个是同流容量,它是指在规定的时间和次数的情况下,在其上面去施加规定的波形电流,随后压敏电阻的参电压变化率就会在规定的范围内出现最大的最大电流峰值。接着是泄漏电流,泄漏电流就是在参考电压的作用下,压敏电阻从中流过的电流。最后就是额定工作电压,它主要是指在允许长期而且连续在压敏电阻两端施加的有效的工频电压。第二、压敏电阻的测量:对于压敏电阻的测量,有些人说可以,有些人则说不行,压敏电阻的使用一般是并联在电路中,在两端的电压发生急剧的变化的时候,压敏电阻就会短路从而将里面的电流保险丝熔断掉,一定的程度上起到保护作用。压敏电阻在电路中的作用,小编在开头就提到过,它是用于电源出现高压时起到保护和稳压的作用,测量的时候将万用表的档位置于10k档,然后把表笔接在电阻的两端,万用表上就会显示出压敏电阻的阻值,如果远远超过这个数值的话,则说明压敏电阻已经损坏了。第三、压敏电阻的应用原理:压敏电阻就是利用档电压瞬间高于某一数值时,电阻器里面的阻值就会迅速下降,然后大电流就会导通,从而来保护电器的设备;再一种情况就是电压低于压敏电阻的工作电压值时,压敏电阻的阻值就会达到最高,几乎是开路状态,因而不会影响机器设备。对于压敏电阻的测量和工作应用原理,小编就介绍到这里,其实大多数应用到的知识,在我们中学物理就学过,看来知识的力量是非常强大的。好好学习,期待小编下期的作品。

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