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电阻器
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[电子器件常见问题]NTC热敏电阻的类型[ 2023-09-01 11:02 ]
负温度系数热敏电阻是指电阻随着温度的升高而降低。NTC热敏电阻最常用的氧化物是锰、镍、钴、铁、铜和钛。对于所有使用NTC热敏电阻的应用,应考虑三个电气特性。浪涌保护在NTC热敏电阻中的应用。NTC热敏电阻开启时,会吸收设备上的浪涌电流,通过改变其阻值来保护设备。温度控制和报警,NTC热敏电阻可用作温度控制系统或温度报警系统。
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[电子器件常见问题]NTC热敏电阻的类型[ 2023-09-01 11:02 ]
负温度系数热敏电阻是指电阻随着温度的升高而降低。NTC热敏电阻最常用的氧化物是锰、镍、钴、铁、铜和钛。对于所有使用NTC热敏电阻的应用,应考虑三个电气特性。浪涌保护在NTC热敏电阻中的应用。NTC热敏电阻开启时,会吸收设备上的浪涌电流,通过改变其阻值来保护设备。温度控制和报警,NTC热敏电阻可用作温度控制系统或温度报警系统。
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[电子器件常见问题]压敏电阻和负温度系数热敏电阻的作用[ 2023-08-28 11:10 ]
热敏电阻体积小,可以测量活体组织之中空隙、空腔和血管的温度,这是其他温度计所不能测量的。电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择,稳定性好,过载能力强。NTC热敏电阻可用作电源电路中的浪涌电流限制器件。热敏电阻的一个典型特性是对温度敏感,在不同的温度之下显示出不同的电阻值。热敏电阻还可作为电子电路元件,用于仪表电路温度补偿和热电偶冷端温度补偿。利用NTC热敏电阻的自热特性,可实现自动增益控制,构成RC振荡器稳幅电路、延时电路和保护电路。
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[电子器件常见问题]自恢复熔断器的材料[ 2023-08-17 10:06 ]
对于许多在电子行业工作的人来说,NTC热敏电阻并不陌生。是以过渡金属氧化物为主要原料,采用电子陶瓷技术制成的热敏半导体陶瓷元件。其电阻值随温度升高而降低。利用这一特性,可制成温度测量、温度补偿和温度控制元件,也可制成抑制电路浪涌电流的速率型元件。于其价格低廉,在电子产品之中应用广泛,且具有多种封装形式,可方便地应用于各种电路。
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[电子器件常见问题]自恢复熔断器的材料[ 2023-08-17 10:03 ]
对于许多在电子行业工作的人来说,NTC热敏电阻并不陌生。是以过渡金属氧化物为主要原料,采用电子陶瓷技术制成的热敏半导体陶瓷元件。其电阻值随温度升高而降低。利用这一特性,可制成温度测量、温度补偿和温度控制元件,也可制成抑制电路浪涌电流的速率型元件。于其价格低廉,在电子产品之中应用广泛,且具有多种封装形式,可方便地应用于各种电路。
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[电子器件常见问题]NTC热敏电阻的工艺[ 2023-08-17 10:02 ]
对于许多在电子行业工作的人来说,NTC热敏电阻并不陌生。是以过渡金属氧化物为主要原料,采用电子陶瓷技术制成的热敏半导体陶瓷元件。其电阻值随温度升高而降低。利用这一特性,可制成温度测量、温度补偿和温度控制元件,也可制成抑制电路浪涌电流的速率型元件。于其价格低廉,在电子产品之中应用广泛,且具有多种封装形式,可方便地应用于各种电路。
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[电子器件常见问题]NTC温度传感器的损坏原因[ 2023-07-20 10:43 ]
不管是哪种传感器,所有的NTC温度传感器的结构和原理都是一样的:通过NTC热敏电阻探针(通过金属外壳或塑料外壳、延长导线、金属端子或接线端。使用NTC热敏电阻,在一定的测量功率下,电阻值随温度的升高而迅速下降。一般来说,NTC会表现出更高的电阻或者直接开裂。在日常使用和维护中,如果NTC出现故障,我们可以检查以上四种故障,最终确定NTC热敏电阻的确切损坏原因。
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[电子器件常见问题]NTC温度传感器的损坏原因[ 2023-07-20 10:41 ]
不管是哪种传感器,所有的NTC温度传感器的结构和原理都是一样的:通过NTC热敏电阻探针(通过金属外壳或塑料外壳、延长导线、金属端子或接线端。使用NTC热敏电阻,在一定的测量功率下,电阻值随温度的升高而迅速下降。一般来说,NTC会表现出更高的电阻或者直接开裂。在日常使用和维护中,如果NTC出现故障,我们可以检查以上四种故障,最终确定NTC热敏电阻的确切损坏原因。
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[电子器件常见问题]NTC热敏电阻器的基本原理及应用[ 2023-07-03 10:14 ]
NTC热敏电阻的基本原理是:当温度升高时,热敏材料中的自由电子和空穴增加,导致材料之内的电子浓度增加,因此电导率也随之增加。由于电阻和电导率是相互关联的,因此电阻随温度的升高而降低。
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[电子器件常见问题]Ntc热敏电阻发挥的作用有哪些[ 2023-06-29 09:14 ]
NTC热敏电阻在许多领域,特别是在各种电器和电子产品之中发挥了关键作用。但是,对于不了解这类电子产品的人来说,可能不知道NTC热敏电阻的功能是什么。
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[电子器件常见问题]PTC效应与热敏的不同用途[ 2023-06-12 11:48 ]
在居里温度以上几十度的温度范围内,这种材料的电阻率可以提高4 ~ 10个数量级,这就是所谓的PTC效应。它主要由锰、钴、镍、金属氧化物如铜是用陶瓷技术制成的。NTC热敏电阻的温度系数为-2~6.5(百分比)可广泛用于温度测量、温度补偿和浪涌电流抑制。原理是通过将La引入陶瓷材料中、Nb等微量稀土元素使陶瓷的电阻率降低到10ω·Cm,是一种优良的半导体陶瓷材料。
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[电子器件常见问题]ntc热敏电阻坏了的表现[ 2023-04-26 09:24 ]
热敏电阻是一种敏感元件,根据温度系数的不同可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数(NTC)NTC热敏电阻广泛应用于各个领域,比如我们常见的温度测量和控制、温度补偿。NTC热敏电阻失效时,会有怎样的表现如何快速判断NTC热敏电阻失效。NTC热敏电阻的失效可分为三种类型NTC热敏电阻短路在NTC电路中,当回路电流高于设定值或额定功率长时间高于大电阻时,热敏电阻的温度会高于设定值。所以当电流启动时,热敏电阻会表现出相对较低的阻值,然后热敏电阻会被烧毁,导致短路或开路。
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[电子器件常见问题]NTC热敏电阻器的发展[ 2023-03-20 15:57 ]
NTC热敏电阻器的进行经历了洗炼的阶段。1834年,科学家初次发理解硫化银有负温度系数的个性。1930年,科学家发明氧化亚铜-氧化铜也存在负温度系数的屈从,并将之胜利地使用在航空仪器的温度补偿电路中。随后,由于晶体管武艺的接续进行,热敏电阻器的研究失掉重大进展。1960年研制出了N1C热敏电阻器。NTC热敏电阻器遍布用于测温、控温、温度补偿等方面。下面介绍一个温度测量的使用实例。
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[电子器件常见问题]NTC负温度系数热敏电阻的应用[ 2023-03-09 16:28 ]
NTC热敏电阻它是一种负温度系数的热敏电阻,电阻值随温度的升高而减小它使用的材料是负温度系数大的半导体材料。这种电阻广泛应用于开关电源UPS电源和电子镇流器中、温度传感器、加热器和其他场合的自动调节。下面介绍热敏电阻在浪涌吸收中的应用、温度测温、温度补偿的三个功能。
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[电子器件常见问题]NTC负温度系数热敏电阻工作原理[ 2023-03-09 16:28 ]
NTC热敏电阻是指具有负温度系数的热敏电阻。是使用单一的高纯度材料、结构接近理论密度的高性能陶瓷。因此,它在实现小型化的同时具有电阻值、温度特性波动小、它具有对各种温度变化响应快灵敏度高的特点、高精度的检测。
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[根栏目]NTC热敏的作用与应用[ 2023-03-07 14:46 ]
NTC热敏电阻是一种非常简单的温度传感器,在消费电子产品中非常常见。NTC热敏电阻是一种典型的具有温度敏感性的半导体电阻,其阻值随温度的升高而逐级降低。NTC热敏电阻以锰为基础、钴、镍铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制成.这些金属氧化物材料具有半导体特性,因为它们在导电性上完全类似于锗、硅等半导体材料。
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[电子器件常见问题]热敏电阻的应用领域[ 2023-03-03 08:31 ]
热敏电阻也可作为电子电路元件,用于仪表电路的温度补偿和热电偶的冷端。利用NTC热敏电阻的自发热特性,构成RC振荡器稳幅电路延时电路和保护电路,可以实现自动增益控制。当自热温度远高于环境温度时,电阻值也与环境的散热情况有关,所以在测速仪中、流量计、气体分析仪、在热导率分析中,热敏电阻常被用来制作特殊的检测元件。
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[电子器件常见问题]NTC负温度系数热敏电阻应用[ 2023-02-07 16:54 ]
NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻。其电阻值特性随温度的升高而降低。其材料是负温度系数大的半导体材料,广泛应用于开关电源UPS在电源、电子镇流器、温度传感器等领域,介绍了热敏电阻在浪涌吸收、温度测量和温度补偿中的作用。
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[电子器件常见问题]热敏电阻及工作原理[ 2023-02-02 17:03 ]
热敏电阻是一种发展较早、种类较多、发展成熟的敏感元件。热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,其原理是温度引起电阻变化。当电流增加时,NTC热敏电阻产生的焦耳热会提高元件本身的温度,并与环境进行热交换。其基本原理是利用NTC热敏电阻在液体和空气中的热损失差;如前所述,NTC热敏电阻产生焦耳热,并在施加电流后加热,其热量传递到周围介质。这种现象可用于检测NTC热敏电阻是否在液体或空气中,以便及时启动警示灯。
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[电子器件常见问题]NTC热敏电阻的热容量及结构[ 2023-02-01 08:52 ]
NTC热敏电阻按生产工艺可分为三类。这些NTC热敏电阻由铂合金引线直接烧结到陶瓷体中制成。它们通常提供更快的响应时间,更好的稳定性,并且允许在比磁盘和芯片NTC传感器更高的温度下运行,但它们更容易受到攻击。这些NTC热敏电阻具有金属化的表面接触。NTC热敏电阻的直径一般在0.25 mm到25 mm之间,被广泛使用。当使用NTC热敏电阻传感器作为涌流限制器件时,准确的热容是非常重要的,因为它决定了NTC温度传感器的响应速度。
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