基本特性:熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}:R:溫度T(K)時的電阻值、Ro:溫度T0、(K)時的電阻值、B:B值、*T(K)=t(ºC)+273.15。實際上,熱敏電阻的B值并非是恒定的,其變化大小因材料構成而異,比較大甚至可達5K/°C。因此在較大的溫度范圍內(nèi)應用式1時,將與實測值之間存在一定誤差。此處,若將式1中的B值用式2所示的作為溫度的函數(shù)計算時,則可降低與實測值之間的誤差,可認為近似相等。黃浦區(qū)液體加熱熱敏電阻廠家供應。浙江恒溫加熱熱敏電阻怎么樣
鈦酸鋇半導瓷的PTC效應起因于粒界(晶粒間界).對于導電電子來說,晶粒間界面相當于一個勢壘.當溫度低時,由于鈦酸鋇內(nèi)電場的作用,導致電子極容易越過勢壘,則電阻值較?。敎囟壬叩骄永稂c溫度(即臨界溫度)附近時,內(nèi)電場受到破壞,它不能幫助導電電子越過勢壘.這相當于勢壘升高,電阻值突然增大,產(chǎn)生PTC效應.鈦酸鋇半導瓷的PTC效應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效應作出了合理解釋.浙江溫度控制熱敏電阻熱敏電阻的區(qū)別:壓敏電阻阻值隨壓力的變化而變化,高,中,低壓壓敏電阻。
BT=CT2+DT+E,上式中,C、D、E為常數(shù)。另外,因生產(chǎn)條件不同造成的B值的波動會引起常數(shù)E發(fā)生變化,但常數(shù)C、D不變。因此,在探討B(tài)值的波動量時,只需考慮常數(shù)E即可。常數(shù)C、D、E的計算,常數(shù)C、D、E可由4點的(溫度、電阻值)數(shù)據(jù)(T0,R0).(T1,R1).(T2,R2)and(T3,R3),通過式3~6計算。首先由式樣3根據(jù)T0和T1,T2,T3的電阻值求出B1,B2,B3,然后代入以下各式樣。
電阻值計算例:試根據(jù)電阻-溫度特性表,求25°C時的電阻值為5(kΩ),B值偏差為50(K)的熱敏電阻在10°C~30°C的電阻值。步驟(1)根據(jù)電阻-溫度特性表,求常數(shù)C、D、E。To=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15(2)代入BT=CT2+DT+E+50,求BT。(3)將數(shù)值代入R=5exp {(BT1/T-1/298.15)},求R。*T:10+273.15~30+273.15。
PTC 產(chǎn)品增長比較大看點是新能源汽車放量會帶來極大應用空間
PTC 產(chǎn)品主要功能是利用電能直接發(fā)熱,目前足浴盆、水壺加熱等低端方面應用量較大,新能源汽車輔助加熱應用剛剛開始。新能源電動汽車是汽車發(fā)展的重要方向,新能源電動汽車相當于直接把電能轉換為機械能,沒有經(jīng)過化石燃料的燃燒,轉換效率高,清潔性好,是未來長期看好的發(fā)展方向。當前由于技術成熟度不足,純電動汽車市場銷量很小,混合動力汽車是當前發(fā)展過程中的一個妥協(xié)解決方案,但電動汽車(包括混合動力汽車)市場由于體量小,**推動力度大,市場增長速度非常快。 熱敏電阻主要缺點:除特殊高溫熱敏電阻外,絕大多數(shù)熱敏電阻*適合0~150℃范圍,使用時必須注意。
熱敏電阻的主要分類:
臨界溫度熱敏電阻CTR(CritiCal Temperature Resistor)若進一步還原為三氧化二釩,則急變消失.產(chǎn)生電阻急變的溫度對應于半玻璃半導體物性急變的位置,因此產(chǎn)生半導體-金屬相移.CTR能夠作為控溫報警等應用.熱敏電阻的理論研究和應用開發(fā)已取得了引人注目的成果.隨著高、精、尖科技的應用,對熱敏電阻的導電機理和應用的更深層次的探索,以及對性能優(yōu)良的新材料的深入研究,將會取得迅速發(fā)展.后期會逐漸和大家進行分享; 熱敏電阻主要缺點:元件的一致性差,互換性差;液體加熱熱敏電阻解決方案
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但如果在這些溫度值下增加 PGA 的增益,就可以將 PGA 的輸出信號控制在一定范圍內(nèi),在此范圍內(nèi) ADC 能夠提供可靠地轉換,從而對熱敏電阻的溫度進行識別。微控制器固件的溫度傳感算法可讀取 10 位精度的 ADC 數(shù)字值,并將其傳送到PGA 滯后軟件程序。PGA 滯后程序會校驗 PGA 增益設置,并將 ADC 數(shù)字值與圖1顯示的電壓節(jié)點的值進行比較。如果 ADC 輸出超過了電壓節(jié)點的值,則微控制器會將 PGA 增益設置到下一個較高或較低的增益設定值上。如果有必要,微控制器會再次獲取一個新的 ADC 值。然后 PGA 增益和 ADC 值會被傳送到一個微控制器分段線性內(nèi)插程序。浙江恒溫加熱熱敏電阻怎么樣
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