不同電阻的工作原理是不同的,在選擇電阻的時候需要根據實力需求來選擇適合的電阻。因此采購人員需要了解和掌握電阻的工作原理才可。今天就來介紹一下負溫度系數熱敏電阻的工作原理是怎樣的吧。
負溫熱敏電阻的工作原理決定著其在電路中的作用和性能。而負溫熱敏電阻泛指負溫度系數很大的半導體材料或元器件。它是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料, 采用陶瓷工藝制造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導體性質,因為在導電方式上*類似鍺、硅等半導體材料。溫度低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔穴)數目少,所以其電阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數目增加,所以電阻值降低。NTC熱敏電阻器在室溫下的變化范圍在10O~1000000歐姆,溫度系數-2%~-6.5%。NTC熱敏電阻器可NTC熱敏電阻器廣泛用于測溫、控溫、溫度補償等方面。
NTC熱敏半導瓷大多是尖晶石結構或其他結構的氧化物陶瓷,具有負的溫度系數,電阻值可近似表示為:式中RT、RT0分別為溫度T、T0時的電阻值,Bn為材料常數。陶瓷晶粒本身由于溫度變化而使電阻率發生變化,這是由半導體特性決定的。
長壽命NTC熱敏電阻,是對NTC熱敏電阻認識的提升,強調電阻壽命的重要性。NTC熱敏電阻zui重要的是壽命,在經得起各種高精度、高靈敏度、高可靠、超高溫、高壓力考驗后,它仍很長時間穩定工作。
壽命是NTC熱敏電阻的一個重要性能,與精度、靈敏度等其他參數存在辯證關系。一個NTC電阻產品,必須首先長壽命,才能保證其他性能的發揮;而其他性能的優秀,依賴到生產工藝達到一定技術水平,這讓NTC的長壽命變成可能。
負溫熱敏電阻的工作原理就是這樣的。很多廠家在選擇該電阻的時候往往過度精準度,卻忽略了綜合角度的選擇。若能綜合選擇,必能確保所選擇的電阻符合實際需求,避免不必要的損失和影響。
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