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NTC贴片热敏电阻的工作原理

NTC贴片热敏电阻的工作原理

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  • 发布时间:2021-11-19 16:40
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【概要描述】当NTC贴片热敏电阻温度较低时,这些氧化物材料中的载流子(电子和空穴)数量较少,因此其电阻值较高。随着温度的升高,载流子的数量增加,所以电阻值降低。

NTC贴片热敏电阻的工作原理

【概要描述】当NTC贴片热敏电阻温度较低时,这些氧化物材料中的载流子(电子和空穴)数量较少,因此其电阻值较高。随着温度的升高,载流子的数量增加,所以电阻值降低。

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  要想在电子元器件行业立足,掌握相关的基本常识。比如NTC贴片热敏电阻的工作原理,就是需要了解的基本常识之一。那么NTC贴片热敏电阻是如何工作的呢?


  当NTC贴片热敏电阻温度较低时,这些氧化物材料中的载流子(电子和空穴)数量较少,因此其电阻值较高。随着温度的升高,载流子的数量增加,所以电阻值降低。在室温下,NTC贴片热敏电阻的温度系数在-2%至-6.5%之间,范围为100至1.000.000欧姆。NTC贴片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,在高温、高压等恶劣条件下,都需要热敏电阻才能发挥稳定的控温和测温作用。大多数厂家一味追求NTC贴片热敏电阻的精度、灵敏度、漂移值等稳定性能,忽略了电阻的使用寿命,导致电子产品的使用因为NTC长时间无法工作而受到影响。因此,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负温度系数的材料,其电阻随着温度的升高呈指数下降。这种材料是由锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或多种金属氧化物制成的半导体陶瓷。,可用作负温度系数(NTC)的热敏电阻。其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比例而变化。目前已经出现了碳化硅、硒化锡、氮化钽等非氧化物NTC热敏电阻材料。


  以上就是NTC贴片热敏电阻的工作原理,也正是因为这些原理,这种电阻成为了很多领域不可或缺的关键。毕竟这种电阻无论是测温、控温还是温度补偿都有很强的性能。


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