热敏电阻:定义,用途以及它们如何工作

什么是热敏电阻

什么是热敏电阻?

一种热敏电阻(或者热的电阻器)被定义为一个电阻类型谁的电阻随温度的变化而变化。尽管所有电阻器的电阻将略微温度波动,但热敏电阻对温度变化特别敏感。

热敏电阻充当无源元件在一个电路。它们是一种精确、廉价、可靠的测量温度的方法。

虽然热敏电阻不能在极热或极冷的温度下工作,但它们是许多不同应用的传感器的选择。

当需要精确的温度读数时,热敏电阻是理想的。这电路符号热敏电阻如下图所示:

热敏电阻符号

热敏电阻的用途

热敏电阻有各种应用。它们被广泛用作在许多不同液体和环境空气环境中测量温度作为热敏电阻温度计的方法。热敏电阻的一些最常见用途包括:

  • 数字温度计(恒温器)
  • 汽车应用(测量汽车和卡车的油和冷却剂温度)
  • 家用电器(如微波炉,冰箱和烤箱)
  • (即电路保护。过载保护
  • 可充电电池(确保保持正确的电池温度)
  • 测量导热系数电气材料
  • 在许多基本电子电路中有用(例如,作为a的一部分初学者Arduino Starter Kit
  • 温度补偿(即保持抗性补偿由电路另一部分温度变化引起的效果)
  • 用于惠斯通桥电路

热敏电阻如何工作

热敏电阻的工作原理是其电阻取决于其温度。我们可以使用衡量热敏电阻的电阻欧姆特

如果我们知道温度变化如何影响热敏电阻之间的确切关系,然后通过测量热敏电阻,我们可以得出它的温度。

电阻变化的多少取决于热敏电阻所用材料的类型。热敏电阻的温度与电阻之间的关系是非线性的。一个典型的热敏电阻图如下所示:

热敏电阻图

如果我们有一个热敏电阻,上面的温度图,我们可以简单地把欧姆表测量的电阻和图上显示的温度连起来。

通过在y轴上画一条横线与电阻相交,并从这条横线与图的交点向下画一条垂直线,我们就可以得到热敏电阻的温度。

热敏电阻类型

有两种类型的热敏电阻:

  • 负温度系数(NTC)热敏电阻
  • 正温度系数(PTC)热敏电阻

NTC热敏电阻

在NTC热敏电阻中,当温度升高时,电阻减小。温度降低时,电阻增大。因此在NTC热敏电阻中,温度和电阻是成反比的。这些是最常见的 专题师家

NTC热敏电阻的电阻与温度的关系由以下表达式决定:

热敏电阻方程1

在哪里:

  • R.T.是温度t(k)的电阻
  • R.0.是温度t的电阻0.(K)
  • T.0.是参考温度(通常为25O.C)
  • β是一个常数,其值取决于材料的特性。标称值取4000。

如果β的值高,则电阻器温度关系将非常好。β的较高值表示具有相同温度升高的电阻的更高变化 - 因此您已经增加了热敏电阻的灵敏度(和因此精度)。

由式(1)可得电阻温度系数。这就是热敏电阻灵敏度的表达式。

热敏电阻方程2

在上面我们可以清楚地看到αt具有负符号。该负符号表示NTC热敏电阻的负电阻温度特性。

如果β= 4000k和t = 298 k,则αT.= -0.0045 /O.K.这远高于铂RTD的敏感性。这将能够测量温度的非常小的变化。

然而,替代形式的掺杂热敏电阻现在可用(以高成本)具有正温度的共同效率。

表达式(1)是这样的,即使在很小的温度范围内,也不可能对曲线作出线性近似,因此热敏电阻绝对是一个非线性传感器。

PTC热敏电阻

PTC热敏电阻具有温度和电阻之间的反向关系。当温度升高时,电阻增加。

温度降低时,电阻减小。因此在PTC热敏电阻中,温度和电阻是成反比的。

尽管PTC热敏电阻不像NTC热敏电阻一样,但它们经常用作电路保护的形式。类似于保险丝的功能,PTC热敏电阻可以充当 电流限制设备。

当前的当它通过一个设备时,会引起少量的电阻加热。如果电流足够大,产生的热量超过了设备能散失到周围环境的热量,那么设备就会变热。

在PTC热敏电阻中,这种加热也会导致其电阻会增加。这产生了一种自增强效果,使耐受阻力向上,因此限制了电流。以这种方式,它充当电流限制装置 - 保护电路。

热敏电阻特性

控制热敏电阻特性的关系如下:

温度与电阻之间的关系

在哪里:

  • R.1=绝对温度T的热敏电阻的电阻1[O.K)
  • R.2=热敏电阻在温度T下的电阻2[O.K)
  • β=常数取决于材料的材料传感器(例如A.振荡器传感器

我们可以在等式中看到,温度和电阻之间的关系是高度非线性的。标准NTC热敏电阻通常表现出约0.05 /的负热阻温度系数/O.C。

热敏电阻结构

为了使热敏电阻,由金属氧化物制成的两个或更多个半导体粉末与粘合剂混合以形成浆料。

在引线上形成小浆料。为了干燥目的,我们必须将其放入烧结炉中。

在此过程中,浆料将缩小到引线上以进行电气连接。

通过将玻璃涂层放入其中,密封该加工的金属氧化物。该玻璃涂层为热敏电阻提供防水性 - 有助于提高其稳定性。

两个金属氧化物热敏电阻

市场上有不同的形状和尺寸的热敏电阻。较小的热敏电阻的珠子的直径为0.15毫米至1.5毫米。

热敏电阻也可以是磁盘和垫圈的形式,通过将热敏电阻材料在高压下压入平坦的圆柱形状,其直径为3毫米至25毫米。

不同类型的温度传感器
温度传感器类型

热敏电阻的典型尺寸为0.125mm至1.5mm。市售的热敏电阻具有1k,2k,10k,20k,100k等的标称值。该值表示温度为25的电阻值O.C。

热敏电阻有不同的型号:珠型,杆式,盘式等。热敏电阻的主要优点是它们的小尺寸和相对较低的成本。

这种尺寸的优势意味着时间常数在护套中操作的热敏电阻很小,尽管尺寸减少也降低了其散热能力,因此使自热效果更大。这种效果可以永久损坏热敏电阻。

为了防止这种情况,与电阻温度计相比,热敏电阻必须在低电流的电流下操作 - 导致测量灵敏度较低。

热敏电阻VS热电偶

热敏电阻和热敏电阻的主要区别热电偶是:

热敏电阻:

  • 更窄的传感范围(55到+150O.C - 虽然这取决于品牌)
  • 传感参数=电阻
  • 非线性传感参数(电阻)与温度的关系
  • NTC热敏电阻随着温度的增加而大致指数降低
  • 善于感测温度的小变化(很难准确地使用热敏电阻,并且高分辨率超过50多个O.C范围)。
  • 传感电路很简单,不需要放大,非常简单
  • 准确性通常难以超过1O.C没有校准

热电偶:

  • 具有宽范围的温度传感(T型T = -200-350型O.C;J型= 95-760°C;K型= 95-1260°C;其他类型的温度更高)
  • 可以非常准确
  • 感应参数=电压在不同温度下的连接产生
  • 热电偶电压相对较低
  • 传感参数(电压)和温度之间有线性关系吗

热敏电阻对RTD

电阻温度探测器(也称为RTD传感器)与热敏电阻非常相似。rtd和热敏电阻都有随温度变化的电阻。

两者之间的主要区别是它们的材料类型。热敏电阻通常用陶瓷或聚合物材料制成,而rtd则用纯金属制成。在性能方面,热敏电阻几乎在所有方面都是赢家。

热敏电阻比rtd更准确,更便宜,响应时间更快。热敏电阻相对于RTD的唯一真正的缺点是涉及到温度范围。rtd比热敏电阻能测量更宽范围的温度。

除此之外,没有理由在RTD上使用热敏电阻。

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