温度特性
NTC热敏电阻特性,术语和定义
根据IEC 60539的定义,NTC(负温度系数)热敏电阻是热敏半导体电阻器,随着温度的升高,电阻会降低。在-2%/ K至-6%/ K的情况下,电阻的负温度系数是金属的约10倍,是硅温度传感器的约5倍。
NTC热敏电阻的电阻变化可以通过环境温度的变化在外部产生,也可以通过流过器件的电流在内部产生。所有实际应用都基于此行为。
NTC热敏电阻由多晶混合氧化物陶瓷制成。该材料中的传导机制非常复杂,即可能发生外在或内在传导。在许多情况下,NTC热敏电阻具有尖晶石结构,然后显示出价态传导效应。
NTC热敏电阻3主要特性:
1、确定对温度的敏感性。
2、对电力输入的灵敏度。
3、对导热系数变化的敏感性。
NTC热敏电阻Rt - 零功率电阻值
通过采用足够低的功耗在固定温度下测量的电阻值。
NTC热敏电阻R25 - 额定零功率电阻值
通过采用足够低的功耗,在25℃下测量的NTC热敏电阻器电阻值。
NTC热敏电阻B值
NTC热敏电阻值由陶瓷材料决定,代表R / T曲线的斜率,用下式表示
在这个公式中: | R t1是温度T1时的零功率电阻; |
R T2是温度T2下的零功率电阻。 | |
除非另有说明,否则B值是根据在25℃和50℃下进行的测量确定的。它不是工作温度范围内的固定常数。 |
NTC热敏电阻零功率电阻温度系数
NTC热敏电阻温度系数的电阻定义为电阻相对于温度变化的相对变化。
在公式: | α Ť -Zero在温度T功率的电阻温度系数 |
R T - 温度T时的零功率电阻 | |
T温度(以K表示) | |
BB常数 |
NTC热敏电阻耗散因数δ
NTC热敏电阻耗散因数δ定义为功耗变化与热敏电阻体温变化的比值。δ =ΔP/ΔT。当环境温度在工作温度范围内变化时,δ响应变化。
NTC热敏电阻热时间常数
NTC热敏电阻热时间常数是热敏电阻改变其初始温度和最终温度之差的63%所需的时间。
选择温度传感器以匹配应用时,NTC热时间常数可能是一个至关重要的参数。温度传感器的热时间常数(热响应时间)主要受以下因素影响:
1、设计,例如传感器元件,用于组装传感器外壳中的传感器元件的材料,连接技术,外壳。
2、安装配置,例如浸入式,表面安装。
3、使用环境,例如空气流动,惰性空气,流体。
NTC热敏电阻最大稳定电流
NTC热敏电阻最大稳定电流是指在环境温度为25℃ 时,NTC热敏电阻可以施加的最大连续电流
NTC热敏电阻电阻温度RT特性
零功率电阻对NTC体温的依赖性。