负温度系数热敏电阻(NTC)的测量方法主要涉及到使用万用表来检测其电阻值,并且需要注意测量时的环境温度、测量功率以及操作方式,以确保测试的准确性和可信度。首先,了解NTC热敏电阻的基本特性是至关重要的。NTC热敏电阻的阻值会随着温度的升高而降低,这一特性使得它在许多温度检测和控制应用中发挥重要作用。在测量NTC热敏电阻时,应使用万用表并选择适当的电阻档位。根据NTC热敏电阻的标称阻值,选择合适的电阻挡位进行测量。标称阻值是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,因此测量时也应尽量保证环境温度接近25℃。这样可以确保测试结果的准确性和可靠性。此外,在测量过程中需要注意测量功率不得超过规定值,以避免电流热效应引起的测量误差。同时,为了获得的测试结果,应尽量避免用手直接接触热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。,为了更地了解NTC热敏电阻的性能,还可以进行温度系数的估测。这可以通过在不同温度下测量电阻值,并计算其变化率来实现。综上所述,负温度系数热敏电阻的测量方法包括使用万用表进行电阻值的测量,并注意环境温度、测量功率和操作方式的影响。通过合理的测量方法和步骤,可以准确地评估NTC热敏电阻的性能和可靠性,为实际应用提供有力的支持。
NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在100~1500000欧姆,温度系数-2%~-5%。外观形状一般有引线型、片状型等
热敏电阻用于温度监测
锂离子电池的接口一般有三根线,分别为:正,负,NTC。在锂电池内部搭载的NTC热敏电阻就是用来监控电池正常使用过程中以及充电时的温度。电池温度上升时,NTC热敏电阻温度也会随之上升,从而电阻值会下降,当超过上限充电温度时,充电控制IC将会停止充电。如果设备要进行销售到国外的安规认证,有些文件中明确指出,锂电子组必须带有NTC温度监测才行。
热敏电阻具有阻值和温度之间呈相关性的特点,广泛用于各种电子设备中。在使用热敏电阻时,需要考虑是选择PTC还是选择NTC。由于温度和阻值之前呈现非线性的特点,如果用在测温时,往往需要考虑到它自身的B值,以及线性拟合的方法。
目前制约热泵空调系统大规模应用的缺点主要包括三方面:
1)热泵空调系统管路较普通空调系统复杂很多,增加了布置难度;
2)普通热泵空调系统在-10℃以下温度工作时,其制热能效会大打折扣;
3)热泵空调系统成本明显高于普通空调系统。尽管成本高,但随着技术的进步和制热性能的提升,未来热泵空调在纯电动汽车上的应用将越来越广泛。
热敏电阻是一种电阻随温度变化的元件。其名称来源于此类设备的原始名称,即更具描述性的“温度敏感型电阻器”一词。1833年,迈克尔•法拉第(Michael Faraday)首先发现了热敏电阻,但是直到1930年,热敏电阻才实现了商业化。现在,它们通常作为温度传感器广泛用于各种电子应用之中。热敏电阻的其他用途包括限流器、电流保护器和加热元件。
NTC热敏电阻的电阻值会随着温度的升高而下降。热敏电阻电阻值的每度变化量亦是如此。对于温度较低的应用(-55到约70°C),通常使用电阻较低的热敏电阻(2252到10,000Ω)。对于温度较高的应用,则通常使用电阻较高的热敏电阻(10,000Ω以上),以优化所需温度下每度的电阻变化。热敏电阻有多种“电阻和温度关系曲线”可供选择。电阻值通常在25°C(77°F)的温度下测定。
电阻和温度关系曲线
热敏电阻的线性与RTD和热电偶不同,热敏电阻的电阻与温度特性或曲线没有相关标准。查看热敏电阻的电阻值与温度对照相关内容因此会有许多不同的规格供选择。
每种热敏电阻材料具有不同的电阻与温度“特征曲线”。一些材料具有更好的稳定性,而其他材料具有更高的电阻,因此可以制造出更大或更小的热敏电阻。
许多制造商会列出两个温度之间的Beta(B)常数(例如:3 0/50 = 3890)。这与25°C(77°F)温度下的电阻一起可用于确定特定的热敏电阻特征曲线。请参阅此网页了解OMEGA的热敏电阻特征曲线。
以上信息由专业从事热敏电阻ptc的至敏电子于2024/6/7 3:53:30发布
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