热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件。
热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化。
热敏电阻包括正温度系数和负温度系数热敏电阻,以及临界温度热敏电阻。
由于半导体热敏电阻有***的性能,贴片热敏电阻作用,所以在应用方面,它不仅可以作为测量元件。
还可以作为控制元件和电路补偿元件,热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、***科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔。
等效串联电阻ESR。ESR的高低,贴片热敏电阻,与电容器的容量、电压、频率及温度都有关,ESR要求越低越好。
漏电流铝电解电容都存在漏电的情况,这是物理结构所决定的。
电容器容量愈高,漏电流就愈大;降低工作电压可降低漏电流。反过来选用更高耐压的品种也会有助于减小漏电流。
铝电解电容与薄膜电容器、钽电容器、陶瓷电容器等其他电容器相比,铝电解电容器具有容量大、耐电压高、***的优点,贴片热敏电阻,成为***的被动电子元器件。
铝电解电容主要原材料:阳极箔、阴极箔、电解纸、电解液、导箔、胶带、盖板、铝壳、、套管、垫片等。
铝电解电容生产工艺流程
热敏电阻是一种半导体电阻其中NTC热敏电代表的是一种负温度系数热敏电阻,而PTC是一种正温度系数,NTC是采用高纯度原料,质地均匀,性能高,陶瓷密度接近其理论值。
因此,不仅实现了小型化,而且其阻值及温度特性的均匀性非常好,对各种温度变化都能迅速响应,能够进行高灵敏度、高精度的检测。
热敏电阻是一种正温度的陶瓷发热材料:初始状态电阻很小,通过电流发热后电阻迅速变大,热敏电阻使得流过电流减小、温度下降,这样可使温度自动保持在一个稳定状态。
热敏电阻工作温度范围是环境温度范围,热敏电阻在零功率下连续工作。
额定功耗是25℃时连续加在热敏电阻上的额定功率。
耗散因数是在特定环境下由其耗散功率引起的热敏电阻温度变化的比率
热敏电阻时间常数是热敏电阻体温从初始温度到温度变化的63.2%在零功率条件下热敏电阻的特定温度。
为了减少热敏电阻的时效变化,应尽可能避免处于温度急骤变化的环境。
施加过电流时要注意。过电流将破坏热敏电阻,开始测量的时间,贴片ntc热敏电阻,应为经过时间常数的5-7倍以后再开始测量。
当热敏电阻采用金属保护管时,为减少由热传导引起的误差,要保证有足够的插入深度。
当介质为水和气体时,其插入深度应分别为管径的15倍与25倍以上。
热敏电阻通常是用半导体材料制成的,它的电阻随温度变化而急剧变化。
热敏电阻分为负温度系数热敏电阻和正温度系数(PTC)热敏电阻两种。
NTC热敏电阻的体积很小,其阻值随温度变化比金属电阻要灵敏得多,因此,它被广泛用于温度测量、温度控制以及电路中的温度补偿、时间延迟等。
热敏电阻器的电阻温度特性测量.把热敏电阻和玻璃温度计一起插在盛有变压器油的玻璃小试管内。
试管置于盛有水的可控恒温槽中,当NTC热敏电阻、玻璃温度计和水温达到平衡时,用玻璃温度计测出NTC热敏电阻的温度
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