热敏传感器原理
热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上;②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃)低温器件适用于-273℃~55℃;
③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;⑥稳定性好、过载能力强.
由于半导体热敏电阻有独特的性能,所以在应用方面它不仅可以作为测量元件(如测量温度、流量、液位等),还可以作为控制元件(如热敏开关、限流器)和电路补偿元件。热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔。
PTC热敏电阻传感器R-T特性曲线上,当电阻值进入跃变区后陡升的一段可以作为温度、液位、流量传感方面的应用。根据PTC热敏电阻对温度敏感的特性, 设计用在过热保护及温度传感的场合,应用于开关电源,电器设备(电机、变压器),功率器件(晶体管)。特点是体积小、反应时间快,安装方便。
PTC热敏电阻传感器外形结构
PTC热敏电阻传感器电阻-温度对应关系
环境温度T(℃) |
对应电阻值R(Ω) |
环境温度T(℃) |
对应电阻值R(Ω) |
25 |
81 |
100 |
1350 |
30 |
80 |
105 |
2650 |
35 |
80 |
110 |
5370 |
40 |
80 |
115 |
11300 |
45 |
81 |
120 |
24300 |
50 |
83 |
125 |
50500 |
55 |
87 |
130 |
|
60 |
92 |
135 |
|
65 |
100 |
140 |
|
70 |
113 |
145 |
|
75 |
130 |
150 |
|
80 |
165 |
155 |
|
85 |
242 |
160 |
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90 |
393 |
165 |
|
95 |
711 |
170 |
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