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重要内容
壹、概述
二、NTC热敏電阻材料
三、发展史
四、基本物理特性
五、应用
六、原料及试验仪器
七、试验环节
八、试验数据
壹、概述
负温度系数热敏電阻英文NTCTHERMISTOR的由来:NTC:NegtiveTemperatureCoefficient.ThermallySensitiveResistor.
NTC热敏電阻器是壹种以過渡金属氧化物為重要原材料制造的半导体陶瓷元件,它具有電阻值随温度的变化而变化的特性:在壹定的测量功率下,電阻值随温度的上升而下降。
二、NTC热敏電阻材料
负温度系数(NTC)热敏電阻材料由高纯度過渡金属MnCuNi等元素的氧化物經共沉淀制粉、等静压成型後1200-1400℃高温烧結而成
,結合先進的半导体切、划片工艺及玻封、环氧工艺制成多种类型NTC热敏電阻,产品种类齐全、精度高、稳定性好。阻值范围0.5~kΩ,B值范围2500~4500。
三、发展史
1932年德国科學家首先用氧化铀制备成功了负温度系数半导体热敏電阻器。
1940年以Mn、Co、Cu和Ni等金属氧化物為基的NTC半导体陶瓷開发成功。此类陶瓷具有负電阻温度系数大(-1%~-6%/℃),性能稳定、可以在空气中使用和工作温度范围宽(-60~+300℃)等特點,得到了迅速的发展。被广泛应用于测温、控温、赔偿、稳压、流量、流速测量以及時间延迟等设备中。
1950年300℃以上的NTC半导体陶瓷高温热敏電阻器和23℃下的NTC半导体陶瓷低温热敏電阻器開发成功。1960年以氧化钒(VO2)為基的临界温度热敏電阻開发成功,這种热敏電阻的電阻率能在某壹温度忽然減少几种数量级,具有開关特性。
四、基本物理特性
1、電阻值:是指在基准温度為25℃時的零功率阻值。
2、B值:反应了两個温度之间的電阻变化,B值范围越大,反应负温度系数热敏電阻器热敏捷度越高。
五、应用
基于電阻-温度特性的应用:NTC的電阻值可以随温度的上升而下降,由于其温度系数非常大,因此可以检知微小的温度变化,因此被广泛应用在温度的测量、控制与赔偿,如冰箱,空调,微波炉等等。
基于電流-電压特性的应用:當通入的電流小,几乎不使组件自身发热時,電阻值是壹定值。當電流增長,NTC热敏電阻产生的焦耳热使组件自身的温度上升(self-heating),并与环境進行热互换。此電流-電压特性的經典应用為液位传感器,其基本原理是运用NTC热敏電阻在液体和空气中的热散失差异;平衡温度将随介质种类而不壹样。
基于電流-時间特性的应用:當開始加電压于NTC热敏電阻時是定電阻、定電流的状态,而在自热区域(self-heating)则電阻下降、電流增長。而其变化速率则和加于NTC热敏電阻上的功率和组件自身的质量、形状/构造及环境状况等原因有关。此電流-時间特性可用于克制突波電流,又不至于對電路的总電流导致太大的影响。因此被广泛应用于OA(operateautomatic)机器的互换式電源供应器中,以克制電源启動時,引起的突波電流,如此可以防止熔丝的熔断与保护電子线路及其他電子组件,以提高OA机器的可靠度。
六、原料及试验仪器
原料及试验仪器
原料及试验仪器
上海電子天平
行星式球磨机
電热恒温鼓風干燥箱
高温馬弗炉
台式粉末压机
螺旋测微仪
箱式電阻炉
数字多用表
七、试验环节
八、试验数据
试验数据
试验数据
试验数据
結束
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