





1)热敏电阻传感器测温
热敏电阻是用于测量温度的传感器,结构简单、价格低廉。未经保护的热敏电阻只适用于干燥环境,而密封的热敏电阻则可以抵御湿气侵蚀,应用于---环境下。
由于热敏电阻传感器的阻值较大,故其连接导线的电阻和接触电阻可以忽略,因此热敏电阻传感器可以在长达几千米的远距离测量温度中应用,测量电路多采用桥路。利用其原理还可以用作其他测温、控温电路等。
2)热敏电阻传感器用于温度的补偿
热敏电阻传感器可在一定的温度范围内对某些元器件湿度进行补偿。例如,动圈式仪表表头中的动圈由铜线绕制而成。温度升高,电阻增大,引起温度的误差。因而可以在动圈的回路---负温度系数的热敏电阻与锰铜丝电阻并联后再与被补偿元器件串联,负温度系数热敏电阻,从而抵消内于温度变化所产生的误差。在晶体管电路、对数放大器中,也常用热敏电阻组成补偿电路。补偿由于温度引起的漂移误差。
r1、rp1和r2构成对直流工作电压---的分压电路,其分压输出的直流电压加到集成电路a1的控制引脚13脚。接通电源后(s1接通),负温度系数热敏电阻供应商,电路进入工作状态。
当水温较低时,热敏电阻r2阻值较小,分压电路输出的直流电压较小,集成电路13脚直流电压低,不---使集成电路a1内部振荡器工作,此时蜂鸣器b不工作。
当水开了之后,热敏电阻器r2的阻值已增大很多,r1、rp1和r2分压电路输出的直流电压较大,集成电路a1的13脚直流电压高于阈值电压,使集成电路a1的内部振荡器工作,此时a1的6脚输出信号,驱动蜂鸣器b发出声响报警,表示水已开。
调整rp1阻值能改变这一电路的报警温度,rp1阻值大,报警温度高,大功率负温度系数热敏电阻,反之则低。
彩色电视机中普遍使用ptc热敏电阻构成消磁电路。图2中所示,r3是ptc热敏电阻,l1是消磁线圈,k1是控制消磁电路的继电器,vt1是继电器的驱动三极管,a1是微处理器。
热敏电阻的基本电气特性是其电阻值随温度变化而改变,热敏电阻自身温度会随周围温度或电流通过热敏电阻而导致的自热而改变。如在温度测量、控制和补偿的应用中,要求热敏电阻自耗功率维持在,免得引起自热。当周围温度保持不变时,热敏电阻的阻值是热敏电阻自耗功率的函数,此时热敏电阻温度升高到高于环境温度。ntc泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓ntc热敏电阻就是负温度系数热敏电阻。负温度系数热敏电阻是以氧化锰、氧化钻、氧化镍、氧化铜和氧化铝等金属氧化物为主要原料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,完全类似于储、硅晶体材料,体内的载流子(电子和空穴)数目少,电阻较高;温度升高,体内载流子数目增加,自然电阻值降低。ntc热敏电阻在室温下的变化范围在100~100000,ω温度系数为一2%6.5%。负温度系数热敏电阻类型很多,按温度范围分为低温(-60~300℃)、中温(300-600℃、高温(>;600℃)三种,有灵敏度高、稳定性好、响应快、---、价格低等优点,广泛应用于需要测温的温度自动控制电路,如冰箱、空调、温室等的温控系统。
在有些工作条件下,温度可升高100~200℃电阻可降至低电流条件下电阻值的千分之在有些应用领域可利用热敏电阻自身加热特性。在自热状态下,热敏电阻对改变热敏电阻的热传导率的任何条件都是热敏感的,如果散热速率可理想地固定不变,负温度系数热敏电阻订做,则热敏电阻对功率输入是敏感的,因而,热敏电阻适合于电压电平或功率电平控制场合。
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