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熱敏電阻消耗的能量對溫度的影響用耗散常數(shù)來表示,它指將熱敏電阻溫度提高比環(huán)境溫度高1℃所需要的毫瓦數(shù)。耗散常數(shù)因熱敏電阻的封裝、管腳規(guī)格、包封材料及其它因素不同而不一樣?! ?
系統(tǒng)所允許的自熱量及限流電阻大小由測量精度決定,測量精度為±5℃的測量系統(tǒng)比精度為±1℃測量系統(tǒng)可承受的熱敏電阻自熱要大?!?
應(yīng)注意拉升電阻的阻值必須進行計算,以限定整個測量溫度范圍內(nèi)的自熱功耗。給定出電阻值以后,由于熱敏電阻阻值變化,耗散功率在不同溫度下也有所不同。
NTC熱敏電阻的選型必須要根據(jù)使用環(huán)境和耐候性選取合適的NTC溫度傳感器的產(chǎn)品,不恰當(dāng)?shù)倪x型會導(dǎo)致NTC熱敏電阻出現(xiàn)不良現(xiàn)象,由于熱敏電阻受到水分滲透,導(dǎo)致阻值產(chǎn)生異常和金屬遷移,是指受電場影響金屬成分橫穿非金屬體的移動現(xiàn)象,電氣中常使用金屬有、銀、銅、錫、鉛
NTC熱敏電阻中的金屬離子會瞬間短路,造成溫度傳感器的失效,從而影響監(jiān)測溫度的準(zhǔn)確性。我們可以通過在額定電壓分別為5V或者10V電壓,把產(chǎn)品放入恒溫恒濕箱內(nèi),連接萬用表采集相關(guān)的數(shù)據(jù),當(dāng)輸出的電壓反復(fù)在某個階段低落時,這樣顯示NTC熱敏電阻就出現(xiàn)不良現(xiàn)象。這款玻璃封裝NTC熱敏電阻產(chǎn)品具有傳輸信號穩(wěn),耐高溫,精度高,量程高等特點,且外型結(jié)構(gòu)小,引線的保護膜有防磨防刮作用。
因為熱敏電阻的各種特性,加上其本身非常穩(wěn)定,所以經(jīng)常被用在各種高科技器械中,起到保護器械的作用。而在人體醫(yī)學(xué)中對于血管等狹小空間的溫度測量,也能夠用到熱敏電阻。這方面就要用到熱敏電阻的溫度特性了。
熱敏電阻顧名思義,就是因為溫度變化而產(chǎn)生電阻值的變化。這種特性能夠被用在測量一定區(qū)域內(nèi)的溫度數(shù)據(jù),同時還能夠根據(jù)溫度變化調(diào)整電阻值。這兩種反向應(yīng)用能夠使得熱敏電阻被用到更多的場合。因為材料的作用,當(dāng)溫度升高,電阻值也會逐漸升高,這是種線性規(guī)律。當(dāng)充電至電池兩端電壓過高時,會增加電池漏液、冒煙、燃燒、爆裂的危險(這類危險往往相當(dāng)劇烈)。而這種規(guī)律反過來也同樣適用。
PTC熱敏電阻的檢測方法
PTC熱敏電阻是我們生活中十分常見的一種電子元器件,用途十分廣泛,那么熱敏電阻的檢測方法有哪些呢?我們該如何檢測熱敏電阻的好壞呢?
1.常溫檢測(室內(nèi)溫度挨近25℃);將兩表筆觸摸PTC熱敏電阻的兩引腳測出其實踐阻值,并與標(biāo)稱阻值相對比,二者相差在±2Ω內(nèi)即為正常。實踐阻值若與標(biāo)稱阻值相差過大,則闡明其功能不良或已損壞。
2.加溫檢測;在生產(chǎn)方面,熱敏電阻可以大批量的生產(chǎn),這樣的話不僅可以給大家提供廣泛的使用,而且也不會耽誤事情。在常溫測驗正常的基礎(chǔ)上,即可進行第二步測驗—加溫檢測,將一熱源(例如電烙鐵)挨近PTC熱敏電阻對其加熱,一起用萬用表監(jiān)測其電阻值是否隨溫度的升高而增大,如是,闡明熱敏電阻正常,若阻值無變化,闡明其功能變劣,不能持續(xù)使用。留意不要使熱源與PTC熱敏電阻靠得過近或直觸摸摸熱敏電阻,以避免將其燙壞。