





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),电路进入工作状态。
当水温较低时,热敏电阻r2阻值较小,负温度系数热敏电阻加工,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,负温度系数热敏电阻订做,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,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,负温度系数热敏电阻厂家,vt1是继电器的驱动三极管,a1是微处理器。
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,有些文件中明确---,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。
负温度系数热敏电阻的设计思路主要基于其的电阻随温度变化的特性。在设计过程中,首先需要选用具有负温度系数特性的半导体材料,如氧化物、---物、化物等,作为电阻元件。这些材料在温度升高时,由于自由电子浓度增加,负温度系数热敏电阻,电阻值会随之降低,反之则升高。
其次,为了进一步优化热敏电阻的性能,通常会使用掺杂剂,如钴、镍、铁、铜等,来改变半导体材料的导电性能。掺杂剂能够影响半导体材料的能带结构,进而调整自由电子的浓度和电阻值,使其更符合设计要求。
此外,在设计过程中还需考虑热敏电阻的封装形式、尺寸以及工作环境等因素。例如,为了实现对半导体敏感部件的---温度监测,可以将热敏电阻直接置于微控制器及电路板上的其他---附近。同时,对于需要在高温高湿环境下使用的热敏电阻,应采用护套型设计,以保护其免受环境因素的影响。
,负温度系数热敏电阻的设计还需考虑其温度响应速度、重复性、价格等因素,以满足不同应用场景的需求。通过合理的材料选择、掺杂剂调整以及封装设计,可以制得性能稳定、响应迅速的负温度系数热敏电阻,广泛应用于温度测量和控制领域。

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