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NTC贴片热敏电阻的工作原理及解决方案是什么

NTC贴片热敏电阻的工作原理及解决方案是什么

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  • 发布时间:2021-07-14 11:26
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【概要描述】NTC贴片热敏电阻的工作原理:当NTC贴片热敏电阻温度较低时,这些氧化物材料的载流子数目较少,电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,电阻减小。室温下NTC贴片热敏电阻的温度系数为-2%~6.5%。NTC热敏电阻可广泛应用于温度测量、温度控制和温度补偿。

NTC贴片热敏电阻的工作原理及解决方案是什么

【概要描述】NTC贴片热敏电阻的工作原理:当NTC贴片热敏电阻温度较低时,这些氧化物材料的载流子数目较少,电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,电阻减小。室温下NTC贴片热敏电阻的温度系数为-2%~6.5%。NTC热敏电阻可广泛应用于温度测量、温度控制和温度补偿。

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  要想在电子元器件行业立足,掌握相关的基础知识。例如,NTC贴片热敏电阻的工作原理就是基本常识之一。

  

  NTC贴片热敏电阻的工作原理:当NTC贴片热敏电阻温度较低时,这些氧化物材料的载流子数目较少,电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,电阻减小。室温下NTC贴片热敏电阻的温度系数为-2%~6.5%。NTC热敏电阻可广泛应用于温度测量、温度控制和温度补偿。

  

  许多高科技电子产品需要热敏电阻在高温、高压等恶劣条件下发挥稳定的温度控制和温度测量功能。大多数生产厂家一味追求NTC贴片热敏电阻常规性能的稳定性,如精度、灵敏度、漂移值等,忽视了电阻的使用寿命,由于NTC不能长时间工作,影响了电子产品的使用。这样一来,所有的精度、灵敏度、耐高温性等,都变得毫无意义。

  NTC贴片热敏电阻

  NTC是指热敏电阻现象和材料的负温度系数,电阻随温度升高呈指数下降。该材料是一种半导体陶瓷,由锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上金属氧化物经充分混合、成型、烧结而成。NTC贴片热敏电阻可以制成负温度系数的热敏电阻。电阻率和材料常数随材料成分、烧结气氛、烧结温度和结构状态的不同而变化。目前有碳化硅、硒化锡、氮化钽等非氧化物NTC热敏材料。

  

  这些都是NTC贴片热敏电阻器的工作原理,正是由于这些原理,使得这种电阻器成为许多领域不可缺少的关键。毕竟,这种电阻在温度测量、温度控制和温度补偿方面都有很强的性能。

  

  NTC贴片热敏电阻的材料是半导体,所以它是一种半导体电阻器。氧化锌(ZnO)压敏电阻器是目前应用广泛的一种压敏电阻器。其主要成分是二价元素(Zn)和六价元素(o)。因此,从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。

  

  NTC贴片热敏电阻的保护功能在大多数应用中可以重复使用,但有时会被制成电流保险丝等“一次性”保护装置。例如,与某些电流互感器负载并联的带有短路触点的变阻器。变阻器大的特点是,当施加在变阻器上的电压低于其阈值“UN”时,流过它的电流非常小,相当于一个关闭的阀门。当电压超过UN时,流过它的电流会激增,这相当于阀门的开度。


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