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      6. NTC熱敏電阻-圓盤與芯片樣式功能-選擇和NTC熱敏電阻參數(shù)
        • 發(fā)布時(shí)間:2020-04-21 16:58:22
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        NTC熱敏電阻-圓盤與芯片樣式功能-選擇和NTC熱敏電阻參數(shù)
        NTC熱敏電阻
        負(fù)溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻是熱敏半導(dǎo)體電阻器,隨著絕對溫度的升高,電阻會降低。NTC熱敏電阻的電阻變化可以通過環(huán)境溫度的變化或內(nèi)部通過流過器件的電流產(chǎn)生的自加熱來實(shí)現(xiàn)。NTC熱敏電阻的大多數(shù)實(shí)際應(yīng)用都是基于這些材料特性。
        NTC熱敏電阻
        NTC熱敏電阻示例圖
        圓盤和芯片類型NTC熱敏電阻的功能
        • 寬歐姆值范圍
        • 準(zhǔn)確穩(wěn)定
        • 快速熱響應(yīng)時(shí)間
        • 嚴(yán)格的寬容
        • 高靈敏度
        圓盤和芯片樣式NTC設(shè)備
        我們的盤式和芯片型NTC熱敏電阻的電阻值范圍為1.0歐姆至500,000歐姆。這些器件適用于一系列電阻值和溫度系數(shù),從相對較低的電阻和溫度系數(shù)到非常高的值。精度電阻容差可達(dá)1%。標(biāo)準(zhǔn)電阻容差為5%至20%。所有公差均指定在25°C或可在NTC熱敏電阻工作溫度范圍內(nèi)的任何溫度下指定。
        用于溫度測量和控制設(shè)備的NTC熱敏電阻參數(shù)術(shù)語
        • DC - 耗散常數(shù)是指在特定環(huán)境溫度下通常以毫瓦/攝氏度(mw /°C)表示的比率,表示熱敏電阻消耗的功率隨體溫的變化而變化。
        • TC - 熱時(shí)間常數(shù)是熱敏電阻在零功率條件下經(jīng)受階躍函數(shù)溫度變化時(shí),其初始和最終體溫之間的總差值變化63.2%所需的時(shí)間,通常以秒為單位表示(S )。
        • α(α)或溫度系數(shù)或電阻 - 電阻的溫度系數(shù)是指零溫度下的零功率電阻隨溫度的變化率與熱敏電阻的零功率電阻之比。溫度系數(shù)通常以每攝氏度的百分比(%/℃)表示。
        NTC熱敏電阻溫度系數(shù)計(jì)算公式
        圓盤和芯片NTC熱敏電阻選擇注意事項(xiàng)
        • 選擇要求。電阻值和溫度系數(shù)
        • 確定準(zhǔn)確度要求
        • 查看功耗
        • 確定工作溫度范圍
        • 查看熱時(shí)間常數(shù)
        NTC熱敏電阻
        NTC熱敏電阻實(shí)物圖
        NTC熱敏電阻應(yīng)用
        時(shí)間和溫度是最常測量的兩個(gè)變量。有許多電子測量溫度的方法,最常見的方法是熱電偶和負(fù)溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻。對于通用溫度測量,NTC溫度傳感器可在很寬的溫度范圍(-55至+ 300°C)內(nèi)運(yùn)行。它們在長壽命期間是穩(wěn)定的,并且體積小且相對便宜。通常,它們在25℃下具有-3.3和-4.9%/℃之間的負(fù)溫度系數(shù)。這是相同標(biāo)稱電阻的鉑電阻溫度計(jì)的靈敏度的十倍以上。盤式和芯片型熱敏電阻用于許多需要高精度和可靠性的應(yīng)用中。
        NTC熱敏電阻的一些最流行的應(yīng)用包括:
        • 溫度補(bǔ)償
        • 溫度測量和控制
        • 風(fēng)扇電機(jī)控制
        • 液位和溫度傳感器
        盤式和芯片NTC熱敏電阻的選擇步驟
        • 選擇R值
        • 確定R @ T
        • 計(jì)算R @ T的DEV
        • 評估額定功率(DC)
        • 查看TC要求
        NTC熱敏電阻
        選擇正確的NTC熱敏電阻
        盤式和芯片NTC熱敏電阻設(shè)備的選擇注意事項(xiàng)
        功耗是使用熱敏電阻時(shí)的常見問題,因?yàn)樗鼈冎荒芟囊欢康墓β省?/div>
        • 如果功耗超過傳感器的耗散常數(shù)(DC)額定值,則可能會出現(xiàn)自加熱。
        大多數(shù)熱敏電阻的標(biāo)稱值為1至25 mW /°C。這意味著所選器件的每個(gè)直流額定值(mW /°C)的電阻變化相當(dāng)于1°C。
        • 為了保持更高的準(zhǔn)確度,由自加熱引起的溫度誤差應(yīng)該比所需的傳感器精度低一個(gè)數(shù)量級。對于許多應(yīng)用,不需要這種精確度,并且不太嚴(yán)格的降額可能是足夠的。
        • 降低熱敏電阻功率的幾種選擇是增加熱敏電阻的電阻,降低源電壓和/或增加分壓電路中的串聯(lián)電阻。
        舉個(gè)例子,
        • 如果所選熱敏電阻的直流電壓為5 mW /°C且器件功耗為20 mW /°C,則由于自熱效應(yīng)會產(chǎn)生4°C的誤差。
        • 為了使這種影響最小化,可以簡單地通過將DC額定時(shí)間乘以10-1(低一個(gè)數(shù)量級)來推導(dǎo)出一個(gè)因子,并將其用于功率方程中以產(chǎn)生最大允許功率的良好近似值。
        • 例如,如果所需的精度為1°C,并且所選設(shè)備的額定直流電壓為5 mW /°C,則將功率方程中的指定直流額定值調(diào)整為0.5 mW /°C可以有效補(bǔ)償自熱誤差預(yù)測器件可以消耗的最大功率,而不會顯著影響所需的精度。
        • 應(yīng)該產(chǎn)生的最大功率計(jì)算為1°C * 0.5mW /°C = 0.5mW。
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