熱敏電阻器是以過渡金屬氧化物(錳、鈷、鎳、鐵、銅,為了降低成本,在某些配方中用鐵或銅代替鈷)為原料,通過典型的電子陶瓷工藝,成型和燒結(jié)形成半導(dǎo)體陶瓷,一般情況下ntc熱敏電阻的導(dǎo)電機理是錳的變價引起的,在低溫下,這些氧化物材料有較少的載流子(電子和空穴) ,因此它們的電阻較高,隨著溫度的升高,電流被載流隨著子元件數(shù)量的增加,電阻值減小。
除了社會過渡金屬氧化物外還會通過添加一些其他微量元素成分如氧化釔、五氧化二釩、氧化鑭來調(diào)節(jié)材料的電阻率和b常數(shù),有些不同微量成分也能增加企業(yè)材料的穩(wěn)定性,可以減少長期使用時電阻值的漂移。高溫?zé)崦綦娮枋侵缚稍谙鄳?yīng)的高溫下使用,室溫下ntc 熱敏電阻的工作范圍為100~1000000ω,溫度系數(shù)為-2%~-6.5%。 ntc熱敏電阻廣泛應(yīng)用于溫度測量、溫度控制、溫度補償?shù)阮I(lǐng)域。
熱敏電阻器的主要技術(shù)參數(shù):除標(biāo)稱電阻、額定功率、允許偏差等基本指標(biāo)外,還有以下指標(biāo):
1)測量功率:指熱敏電阻在規(guī)定的環(huán)境溫度下,電阻體受測量電流加熱引起的阻值變化相對于總的測量誤差來說可以忽略不計時所消耗的功率。一般要求阻值變化大于0.1%,可以利用耗散系數(shù)來確定測量功率的大小。利用耗散系數(shù)確定電流范圍的方法是先確定ntc熱敏電阻的精度,再確定允許的自熱功耗。例如,ntc熱敏電阻的精度為1℃,則自熱溫度不超過0.1℃就能夠滿足精度要求,也就是說,小于0.1δ(耗散功率)的功率為不影響測量誤差的測量功率,一般情況下,10%的耗散功率可以定義為測量功率。
2)材料常數(shù):為反應(yīng)熱敏電阻的熱敏度指標(biāo)。通常,該值越大,熱敏電阻的靈敏度和電阻率越高。
3)電阻溫度系數(shù):是指零功率條件下,熱敏電阻溫度每變化1 ℃,引起電阻值的相對變化。
4)熱時間常數(shù):指熱敏電阻的熱慣性。 即無功功率在功率狀態(tài)下,當(dāng)環(huán)境溫度突然變化時,電阻體溫從初始值變化到最終溫差為所需時間的63.2%。
耗散因數(shù): 指的是熱敏電阻每升高1攝氏度所消耗的功率。