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    8. 熱敏電阻定義-類型用途與工作方式
      • 發(fā)布時間:2020-03-26 16:26:23
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      熱敏電阻定義-類型用途與工作方式
      什么是熱敏電阻
      熱敏電阻被定義為一個類型的電阻器,其電阻隨溫度的變化而變化。盡管所有電阻器的電阻都會隨溫度輕微波動,但熱敏電阻對溫度變化特別敏感。
      熱敏電阻在電路中充當(dāng)無源組件。它們是一種準確,廉價且堅固的溫度測量方法。盡管它們在極高的溫度或極冷的溫度下無法正常工作,但它們卻是許多不同應(yīng)用的首選傳感器。當(dāng)需要精確的溫度讀數(shù)時,它們是理想的選擇。
      熱敏電阻的用途
      熱敏電阻具有多種應(yīng)用。在許多不同的液體和環(huán)境空氣環(huán)境中,它們被用作熱敏電阻溫度計的一種測量溫度的方法。熱敏電阻最常見的用途包括:
      • 電子體溫計
      • 汽車應(yīng)用(用于測量汽車和卡車中的機油和冷卻液溫度)
      • 家用電器(例如微波爐,冰箱和烤箱)
      • 電路保護(即電涌保護)
      • 可充電電池(確保維持正確的電池溫度)
      • 測量電氣材料的熱導(dǎo)率
      • 溫度補償(即保持電阻以補償電路另一部分的溫度變化引起的影響)
      • 用于惠斯通電橋電路
      熱敏電阻如何工作
      熱敏電阻的工作原理是其電阻取決于其溫度。我們可以使用歐姆表來測量熱敏電阻的電阻。如果我們知道溫度變化如何影響熱敏電阻的精確關(guān)系,那么通過測量熱敏電阻的電阻就可以得出其溫度。
      電阻變化多少取決于熱敏電阻中使用的材料類型。熱敏電阻的溫度和電阻之間的關(guān)系是非線性的。典型的熱敏電阻圖如下所示:
      熱敏電阻
      如果我們有一個具有以上溫度曲線圖的熱敏電阻,我們可以簡單地將歐姆表測得的電阻與曲線圖上所示的溫度對齊。通過在y軸上繪制一條橫穿電阻的水平線,并從該水平線與圖形相交的位置向下繪制一條垂直線,因此可以得出熱敏電阻的溫度。
      熱敏電阻類型
      有兩種類型的熱敏電阻:
      • 負溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻
      • 正溫度系數(shù)(PTC)熱敏電阻
      NTC熱敏電阻
      在NTC熱敏電阻中,當(dāng)溫度升高時,電阻減小。并且當(dāng)溫度降低時,電阻增加。因此,在NTC中,熱敏電阻的溫度和電阻成反比。這些是最常見的彌散者。
      NTC熱敏電阻的電阻和溫度之間的關(guān)系由以下表達式控制:
      熱敏電阻
      • R T是溫度T(K)時的電阻
      • R 0是溫度T 0(K)時的電阻
      • T 0是參考溫度(通常為25 o C)
      • β是一個常數(shù),其值取決于材料的特性。標稱值取為4000。
      如果β值高,則電阻與溫度的關(guān)系將非常好。β的值越高,表示在相同的溫度升高下電阻的變化越大–因此,您增加了熱敏電阻的靈敏度(從而提高了精度)。
      從表達式(1),我們可以得到電阻溫度系數(shù)。這不過是熱敏電阻靈敏度的表述。
      熱敏電阻
      從上面我們可以清楚地看到,αT具有負號。該負號表示NTC熱敏電阻的負電阻-溫度特性。
      如果β= 4000 K和T = 298 K,則α ? = -0.0045 / ö K.這比鉑RTD的靈敏度高得多。這將能夠測量溫度的很小變化。
      但是,現(xiàn)在可以以高成本獲得具有正溫度系數(shù)的重摻雜熱敏電阻的替代形式。表達式(1)使得即使在很小的溫度范圍內(nèi)也無法對曲線進行線性近似,因此,熱敏電阻絕對是非線性傳感器。
      PTC熱敏電阻
      PTC熱敏電阻在溫度和電阻之間具有相反的關(guān)系。當(dāng)溫度升高時,電阻增加。并且當(dāng)溫度降低時,電阻降低。因此,在PTC熱敏電阻中,溫度和電阻成反比。
      盡管PTC熱敏電阻不如NTC熱敏電阻常見,但它們經(jīng)常用作電路保護的一種形式。類似于保險絲的功能,PTC熱敏電阻可以用作限流 設(shè)備。
      當(dāng)電流通過設(shè)備時,會引起少量的電阻發(fā)熱。如果電流大到足以產(chǎn)生比設(shè)備損失的更多熱量,則設(shè)備會發(fā)熱。在PTC熱敏電阻中,這種加熱也會導(dǎo)致其電阻增加。這會產(chǎn)生自增強效應(yīng),該效應(yīng)會向上推動電阻,從而限制電流。這樣,它就可以作為電流限制裝置來保護電路。
      熱敏電阻特性
      控制熱敏電阻特性的關(guān)系如下:
      熱敏電阻
      這里:
      • R 1 =絕對溫度T 1 [ o K]時熱敏電阻的電阻
      • R 2 =溫度T 2 [ o K]時熱敏電阻的電阻
      • β=常數(shù),取決于換能器的材料
      我們可以從上面的等式中看到,溫度和電阻之間的關(guān)系是高度非線性的。標準的NTC熱敏電阻通常表現(xiàn)出約0.05 / o C 的負熱電阻溫度系數(shù)。
      熱敏電阻構(gòu)造
      為了制造熱敏電阻,將兩種或更多種由金屬氧化物制成的半導(dǎo)體粉末與粘合劑混合以形成漿料。在導(dǎo)線上會形成一小滴這種漿料。為了干燥,我們必須將其放入燒結(jié)爐中。在此過程中,該漿液將收縮到導(dǎo)線上以形成電連接。通過在其上涂上玻璃涂層來密封該加工過的金屬氧化物。這種玻璃涂層使熱敏電阻具有防水性能,從而有助于提高其穩(wěn)定性。
      熱敏電阻
      市場上有不同形狀和尺寸的熱敏電阻。較小的熱敏電阻為直徑從0.15毫米到1.5毫米的珠子形式。熱敏電阻也可以是通過在高壓下將熱敏電阻材料壓成直徑為3毫米至25毫米的扁平圓柱體制成的圓盤和墊圈形式。
      熱敏電阻
      溫度傳感器類型
      熱敏電阻的典型尺寸為0.125mm至1.5mm。市售的熱敏電阻的標稱值為1K,2K,10K,20K,100K等。該值表示溫度為25 o C時的電阻值。
      熱敏電阻有多種型號可供選擇:珠型,棒型,盤形等。熱敏電阻的主要優(yōu)點是體積小且成本相對較低。
      這種尺寸優(yōu)勢意味著,在外殼中工作的熱敏電阻的時間常數(shù)較小,盡管尺寸減小還會降低其散熱能力,從而使自熱效應(yīng)更大。這種影響會永久損壞熱敏電阻。
      為避免這種情況,與電阻溫度計相比,熱敏電阻必須在較低的電流水平下工作,從而導(dǎo)致較低的測量靈敏度。
      熱敏電阻與熱電偶
      熱敏電阻和熱電偶之間的主要區(qū)別是:
      熱敏電阻:
      • 感應(yīng)范圍更窄(55至+150 o C –盡管因品牌而異)
      • 感應(yīng)參數(shù)=電阻
      • 非線性的 感測參數(shù)(電阻)與溫度之間的關(guān)系
      • NTC熱敏電阻的電阻隨溫度升高呈指數(shù)級下降
      • 適用于感測溫度的微小變化(很難準確地使用熱敏電阻,并且在超過50 o C的范圍內(nèi)都具有高分辨率)。
      • 感應(yīng)電路簡單,不需要放大,非常簡單
      • 如果不校準,通常很難獲得高于1 o C的精度
      熱電偶:
      • 溫度感應(yīng)范圍廣(T型= -200-350 o C; J型= 95-760°C; K型= 95-1260°C;其他類型的溫度甚至更高)
      • 可以很準確
      • 傳感參數(shù)=不同溫度下結(jié)點產(chǎn)生的電壓
      • 熱電偶電壓相對較低
      • 線性的 感測參數(shù)(電壓)與溫度之間的關(guān)系
      熱敏電阻與RTD
      電阻溫度檢測器(也稱為RTD傳感器)與熱敏電阻非常相似。RTD和熱敏電阻均具有隨溫度變化的電阻。
      兩者之間的主要區(qū)別在于它們制成的材料類型。熱敏電阻通常由陶瓷或聚合物材料制成,而RTD由純金屬制成。在性能方面,熱敏電阻幾乎在所有方面都具有優(yōu)勢。
      與RTD相比,熱敏電阻更精確,更便宜且響應(yīng)時間更快。熱敏電阻與RTD相比,唯一真正的缺點是涉及溫度范圍。RTD可以比熱敏電阻在更寬的范圍內(nèi)測量溫度。
      除此之外,沒有理由在RTD上使用熱敏電阻。
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