NTC热敏电阻的工作原理
NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。具体来说,NTC热敏电阻通常由陶瓷或聚合物材料制成,具有负的温度系数,即随着温度的升高,其电阻值会降低。当NTC热敏电阻所处的环境温度发生变化时,其内部的电阻值会随之变化。通过测量这个电阻值的变化,我们可以得到被测物体的温度变化。
NTC热敏电阻的使用注意事项
- 工作温度范围 :
- 请勿在NTC热敏电阻的工作温度范围以外使用。一般来说,不同规格的NTC热敏电阻有不同的工作温度范围,例如,φ5、φ7、φ9、φ11系列的工作温度是-40℃
+150℃,而φ13、φ15、φ20系列的工作温度是-40℃ +200℃。
- 额定功率 :
- 使用NTC热敏电阻时,应确保在其额定功率条件下工作。各规格的NTC热敏电阻有不同的最大额定功率,例如,φ5的最大额定功率为0.7W,φ7为1.2W,以此类推。
- 环境湿度 :
- 如果需要在高温、高湿环境中使用NTC热敏电阻,应使用护套型热敏电阻,并确保护套开口部分不会直接接触到水及蒸汽,以保护其不受损害。
- 有害环境 :
- 避免在腐蚀性气体环境以及会接触到电解质液、盐水、酸、碱、有机溶剂的环境中使用NTC热敏电阻,以防止其受到腐蚀或损坏。
- 导线保护 :
- 不要过度拉伸及弯曲NTC热敏电阻的导线,也不要对其施加过度的振动、冲击及压力,以防止导线损坏或电阻失效。
- 发热电子元器件 :
- 在使用NTC热敏电阻时,应避免其周围安装易发热的电子元器件。建议使用弯脚上部引线较高的产品,以确保NTC热敏电阻在线路板上高出其他元件,防止发热影响其他元件的正常工作。
- 散热与外加功率 :
- 使用时请注意NTC热敏电阻的散热系数,避免外加功率过大导致其自身发热严重,从而影响温度检测精度或导致设备功能故障。
- 安全电路 :
- 当将NTC热敏电阻作为装置的主控制元件单独使用时,为防止事故发生,请务必采取设置“安全电路”或“同时使用具有同等功能的NTC热敏电阻”等周全的安全措施。
- 噪声环境 :
- 在有噪声的环境中使用时,请采取设置保护电路及屏蔽NTC热敏电阻(包括导线)的措施,以减少噪声对温度测量的影响。
综上所述,了解NTC热敏电阻的工作原理和使用注意事项对于正确选择和使用这种温度传感器至关重要。通过遵循上述注意事项,可以确保NTC热敏电阻在各种应用中的准确性和可靠性。