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茂名负温度系数的热敏电阻承诺守信「至敏电子」

来源:至敏电子 更新时间:2024-07-25 03:43:12

以下是茂名负温度系数的热敏电阻承诺守信「至敏电子」的详细介绍内容:

茂名负温度系数的热敏电阻承诺守信「至敏电子」 [至敏电子)ead4398]"内容:负温度系数热敏电阻设计思路负温度系数热敏电阻设计思路

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、氟化物、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,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高精度温度监测,可以将热敏电阻直接置于微控制器及电路板上的其他热点附近。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。

R1、RP1和R2构成对直流工作电压+V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,分压电路输出的直流电压较小,集成电路13脚直流电压低,不足以使集成电路A1内部振荡器工作,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,VT1是继电器的驱动三极管,A1是微处理器。

热敏电阻的分类

按照温度系数的不同,热敏电阻可以分为正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)两种类型。PTC 热敏电阻的电阻值随着温度的升高而增大,而 NTC 热敏电阻的电阻值随着温度的升高而减小。它们同属于半导体器件。

二、型号解读方法

字母部分:字母部分通常表示热敏电阻的材料或类型。常见的字母包括:

N:表示负温度系数热敏电阻,即随着温度升高,电阻值减小。

P:表示正温度系数热敏电阻,即随着温度升高,电阻值增大。

C:表示临界温度热敏电阻,即在特定温度下,电阻值发生突变。

数字部分:数字部分通常表示热敏电阻的阻值范围或精度等级。常见的数字表示方法有:

直接给出阻值范围,如 10K3 表示阻值为 10KΩ±3%。

给出阻值精度等级,如 5D9 表示阻值精度为±0.5%。

以上信息由专业从事负温度系数的热敏电阻的至敏电子于2024/7/25 3:43:12发布

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