怎么检测热敏电阻阻值的注意事项是什么?

  NTC热敏电阻作为一种测温用嘚敏感元器件,被广泛的应用于医疗设备中其中最为典型的应用就是电子体温计和医疗监护仪。并且它具有体积小、响应应速度快、精喥高、可靠性好的特性但是在测量温度时,需要多加注意以免影响测量结果。

  NTC热敏电阻作为电子体温计的测温元件它具有体积尛,响应速度快的优点但NTC热敏电阻的温度、阻值对应关系是非线性的。其R-T曲线呈类似半抛物性的一种形态(阻值随温度升高吃呈下降趋势)且具有离散性。因此NTC热敏电阻只能在一定的温度段内确保其精度在较窄的范围内。

  如果NTC热敏电阻离中心温度点越远温度误差范圍越宽。电子体温计上用的NTC热敏电阻一般关注25℃~50℃这一温度段的精度因此,通常会以37℃为中心值进行调阻确保了其在25℃~50℃这一温喥段的精度可控制在±0.2℃~±0.4℃内,37℃±5℃的温度段内精度可控制在±0.1℃

  并且由于高精度,高可靠的NTC热敏电阻制作工艺相对复杂、周期长、成本相对较高因此,考虑到成本目前国内通常采用NTC热敏电阻阻值精度在±1%内的即可,再配合放大电路就可检测千分之一度嘚温度变化。

}

如何判断热敏电阻是否失效

如哬判断热敏是否失效?热敏电阻失效的原因有哪些
全部
  •  判断方法:万用表选择合适的电阻档位,两表笔分别接触热敏电阻的两端用手捏住热敏电阻加热或者其他方法加热它,如果阻值呈现线性变化则证明是好的,如果没有变化说明已经失效。失效原因:1、热敏电阻嘚瞬间电流过大击穿电阻线圈;2、热敏电阻的电阻丝绝缘保护磨损形成线圈间短路;3、线路电压不稳定、起伏大,瞬间电压超出热敏电阻的安全指标
    全部
  • 判断热敏电阻是否失效的简单方法:万用表选择合适的电阻档位,两表笔分别接触热敏电阻的两端用手捏住热敏电阻加热或者其他方法加热它,如果阻值呈现线性变化则证明是好的,如果没有变化说明已经失效。
    全部
  • 热敏电阻失效原因:1、热敏电阻的瞬间电流过大击穿电阻线圈;2、热敏电阻的电阻丝绝缘保护磨损形成线圈间短路;3、线路电压不稳定、起伏大,瞬间电压超出热敏電阻的安全指标
    全部
}

半导体热敏电阻器(以下简称热敏電阻)是使用对热极为敏感的半导体材料制成的电阻它的电阻值随温度的变化而剧烈变化。电阻值随温度升高而变小的称为负温度系数(NTC)熱敏电阻;电阻值随温度升高而增大的,称为正温度系数(PTC)热敏电阻目前应用较多的是负温度系数热敏电阻。

热敏电阻现在已被广泛应用在溫度测量、温度控制、温度补偿、稳定电压、自动增益调整、微波功率测量、液面测量、气压测量、气体和液体分析、火灾报警、过负荷保护以及红外探测等多个方面

热敏电阻按它的结构特征可分为直热式和旁热式两大类。

直热式热敏电阻的外形及电气图形符号如图2-9所示这种类型的热敏电阻一般是用金属氧化物粉料挤压成杆状、片状及垫圈状等热敏电阻阻体(也有的是采用小珠成型工艺、蒸发工艺、印制笁艺等制成的,如珠状热敏电阻、薄膜热敏电阻、厚膜热敏电阻、线状热敏电阻和塑料薄膜热敏电阻等)经过1 000~1 500℃高温烧结后,在阻体的兩端或两表面烧附银电极然后焊接电极引线和涂附防护层,即成了完整的热敏电阻常用的这类热敏电阻的外形如图2-10所示。

图2-9 直热式热敏电阻外形与电气图形符号

旁热式热敏电阻的电气图形符号如图2-11 所示这种热敏电阻除了有一个阻体外,还有一个用金属丝绕制成的加热器阻体与加热器紧紧地耦合在一起,但相互之间是绝缘的并密封于高真空玻璃壳中。当电流通过加热器时发出热量使阻体的温度升高,阻体的阻值从而下降或上升从这里可以看出电阻体阻值变化是加热器的温度变化所导致的,所以加热器对电阻体来说实际上是一个控制器常见结构如图2-12所示。

图2-10 常见直热式热敏电阻外形

图2-11 旁热式热敏电阻电气图形符号

图2-12 常见旁热式热敏电阻外形与结构

热敏电阻上标絀的25℃时的电阻值

热敏电阻在规定的技术条件下,长期连续工作所允许的消耗功率在此功率下,电阻体自身温度不应超过最高工作温喥 tmax(tmax是热敏电阻在规定的技术条件下长期连续工作所允许的最高温度)

旁热式热敏电阻的加热器在规定环境温度下的电阻值。

旁热式热敏电阻的加热器上允许通过的最大电流

(5)最大加热电流下阻体阻值

旁热式热敏电阻在加热器上通过最大加热电流时,电阻体达到热平衡状态时嘚电阻值

欲精确测量热敏电阻器的阻值应使用电桥,不宜使用万用表因为万用表测量其电阻电流时的电流较大,会使热敏电阻发热而慥成阻值改变但可以使用万用表判断其性能的好坏。具体方法如下:在室温下测量热敏电阻的阻值应在其标称值附近。若阻值为零則为内部击穿或短路;若阻值为无穷大或与标称值相差十分悬殊,则为断路或接触不良在测量其电阻的同时,用手指捏住热敏电阻器(使其溫度升高)或者利用电烙铁对其加热(不要接触上)。若其阻值随温度的变化而变化说明其性能良好;若其阻值不随温度变化,说明其性能不恏或已损坏若电阻值随温度的升高而增大,是正温度系数的热敏电阻;反之若电阻值随温度的升高而减小,则是负温度系数的热敏电阻

用于温度补偿和测温、控温方面的热敏电阻的种类很多,各有各的特色应该根据补偿和测温、控温的对象,从特性、稳定性、互换性、结构等各方面来选择适合于不同场合的不同类型的热敏电阻

一般情况下,热敏电阻在温度补偿和测量方面的使用都是利用其伏安特性的直线部分。因此在选用时尽量选择伏安特性起始部分线性较好的产品。

MF-11 型圆片状热敏电阻常用于半导体收音机电路中作温度补偿;RRC2 和 MF-15 型杆状热敏电阻可使用在 150~180℃的场合作控温元件;RRC1型线状热敏电阻机械性能好灵敏度高,作为重油裂化炉和发动机的温度控制元件比较理想

另外,在电工线路中还广泛使用着 NTC型功率热敏电阻是一种可以通过1~10A强电流的负温度系数热敏电阻,多应用于白炽灯泡的软启动和镓用电器的软启动电路中限于篇幅,此处不再赘述

}

我要回帖

更多关于 怎么检测热敏电阻阻值 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信