熱敏電阻的工作原理與分析
熱敏電阻是溫度敏感的半導體,在相對較小的溫度范圍內表現出很大的電阻變化。熱敏電阻有兩種主要類型,即正溫度系數和負溫度系數。NTC熱敏電阻具有隨溫度升高而下降的特些最常用于溫度測量。R s是固定(電源)電阻。R s和電源電壓V s,為獲得給定溫度范圍所需的輸出電壓范圍V o。每種熱敏電阻材料提供不同的電阻和溫度曲線。
熱敏電阻是溫度敏感的半導體,在相對較小的溫度范圍內表現出很大的電阻變化。熱敏電阻有兩種主要類型,即正溫度系數(PTC)和負溫度系數(NTC)。NTC熱敏電阻具有隨溫度升高而下降的特些最常用于溫度測量。
類似于甲熱敏電阻RTD,但是用半導體材料代替金屬。熱敏電阻是一種比靈敏度高的固態設備RTD,與RTD不同的是,熱敏電阻的耐溫性是非線性的,不能用單個系數來表示。此外,與RTD不同的是,熱敏電阻的特值隨溫度的升高而降低。
與RTD熱敏電阻不能用電阻不能用來測量高溫。事實上,有時最高工作溫度只有100或200°C。
制造商通常以曲線、表格或多項表達式提供電阻溫度數據。線性電阻 - 溫度相關性可通過模擬電路或使用數字計算的數學應用來實現。典型的熱敏電阻電路如下所示。
從電路圖中可以清楚地看出,這是一個簡單的分壓器。R s是固定(電源)電阻。R s和電源電壓V s,為獲得給定溫度范圍所需的輸出電壓范圍V o。
優點:電阻隨溫度變化大,響應時間快,穩定性好。高電阻消除了導線電阻造成的困難,成本低,可交換。缺點:非線性、工作溫度范圍有限,過熱可能需要電流源不準確。
與RTD與熱電偶不同,熱敏電阻沒有與電阻、溫度特性或曲線相關的標準。因此,有許多不同的選擇。
每種熱敏電阻材料提供不同的電阻和溫度曲線。有些材料提供更好的穩定性,而另一些材料具有更高的電阻,因此它們可以產生更大或更小的熱敏電阻。
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