高精度芯片型塑封NTC热敏电阻器研制项目通过验收
8月12日,由中科院新疆理化技术研究所承担的乌鲁木齐市科技创新种子基金项目“高精度芯片型塑封NTC热敏电阻器研制”通过了验收。 该项目于2008年由乌鲁木齐市科技局立项,为新产品研制项目。专家组聆听了项目组工作成果汇报,核实了研制成果及样品、项目经费使用情况等,并就产品成果的产业化前景等问题进行了询问。最后,专家组一致认为,该项目圆满完成了预期目标,而且培养了新的技术人员,达到了创新种子基金项目的支持目的,项目通过验收。专家组还提出了加快产业化步伐,进一步完善生产设备,提高生产效率和成品率的可行性建议。 新疆理化所副所长崔旺诚参加了项目验收会。 ......阅读全文
高精度芯片型塑封NTC热敏电阻器研制项目通过验收
8月12日,由中科院新疆理化技术研究所承担的乌鲁木齐市科技创新种子基金项目“高精度芯片型塑封NTC热敏电阻器研制”通过了验收。 该项目于2008年由乌鲁木齐市科技局立项,为新产品研制项目。专家组聆听了项目组工作成果汇报,核实了研制成果及样品、项目经费使用情况等,并就产品成
NTC热敏电阻的原理
热敏电阻的负温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子数目少。所以
热敏电阻器简介
热敏电阻器是电阻值对温度极为敏感的一种电阻器,也叫半导体热敏电阻器。它可由单晶、多晶以及玻璃、塑料等半导体材料制成。这种电阻器具有一系列特殊的电性能,最基本的特性是其阻值随温度的变化有极为显著的变化,以及伏安曲线呈非线性。
NTC热敏电阻的相关介绍
NTC(Negative Temperature CoeffiCient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料.该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电
负温度系数热敏电阻(NTC)的检测
1.测量标称电阻值Rt:用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:ARt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温
热敏电阻器的种类相关介绍
热敏电阻器种类繁多,一般按阻值 温度系数可分为负 电阻温度系数(以下简称负温系数)和正电阻温度系数(以下简称正温系数)热敏电阻器;按其阻值随温度变化的大小可分为缓变和突变型;按其受热方式可分为直热式和旁热式;按其 工作温度范围可分为常温、高温和 超低温热敏电阻器;按其结构分类有棒状、圆片、方片、
NTC热敏电阻基础以及应用和选择(二)
NTC的R-T表NTC的R-T表是电子工程师在设计电路时必须要得到的信息,表格是通过公式计算出来的, 所以温度间隔可以自由设定,鉴于NTC检测温度的精度,通常温度间隔设为1°C。例如下表:NTC在电路中的应用在深入了解了NTC的基本参数后,我们再来简单看看如何在电路中使用NTC。当NTC用来
NTC热敏电阻基础以及应用和选择(一)
NTC被称为负温度系数热敏电阻,是由Mn-Co-Ni的氧化物充分混合后烧结而成的陶瓷材料制备而来,它在实现小型化的同时,还具有电阻值-温度特性波动小、对各种温度变化响应快的特点,可被用来做高灵敏度、高精度的温度传感器,在电子电路当中也经常被用作实时的温度监控及温度补偿等。随着本体的温度升高,
关于负温度系数热敏电阻的基本介绍
负温度系数(NTC)热敏电阻是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料。该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻.其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛
热敏电阻概述
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于
NTC热敏电阻护航照明系统有效限制涌浪电流
照明产业持续推动电感性负载,令人困扰的是,其产生的电感抗与系统的电阻反向,会降低系统的效率,PFC得以解决上述问题。但PFC在初始充电时,将产生损坏系统中其他电路的涌浪电流,而透过热敏电阻的使用,可有效抑制涌浪电流,避免电路受到损坏。 建立照明系统的方式繁多,而优良的设计能直接提升能效
NTC热敏电阻护航:照明系统有效限制涌浪电流避免电...2
.稳定性提升 效率较高的系统须消耗较少热能,因此可让系统于可接受的温度范围内维持系统稳定运作。 .区别性特点 无论您的设计是单机产品,或合并成为一个大型系统的一部分,相较于同等级效率较低的系统而言,较高的功率效率都能驱动等级较高的系统。 .低运作成本 对大型的照明应用来说,透过
新疆理化所发明含铅四元系负温度系数热敏电阻器
近日,由中科院新疆理化技术研究所科研人员完成的“一种含铅四元系负温度系数热敏电阻器”获得国家发明ZL授权(ZL号:ZL 201110144168.6)。 负温度系数(NTC)热敏电阻具有高灵敏度、微型的特点,在许多家电、信息行业需求极大,但传统的热敏电阻器的参数指标已不能满足目前市场需
热敏电阻器的介绍及测量方法
热敏电阻器是一种对温度变化敏感的电阻器,又称半导体热敏电阻器,热敏电阻器的基本特点是当温度变化时其阻值也会随着发生显着的变化,其伏安特性曲线呈线性。 热敏电阻器主要可以分为两种,种是正温度系数热敏电阻器,这种电阻主要是由钛酸钡掺和稀土元素烧结而成,阻值会随着温度的升高而增加;此款电阻器一般
新疆理化所NTC热敏电阻材料研究取得系列进展
NTC热敏电阻具有测温精度和可靠性高、互换性好、易实现远程测量和控制等特点,广泛应用于稳压、温度补偿、抑制浪涌电流、温度检测以及通讯设备的远距离控制等方面。因此多年来,设计和开发新型热敏电阻材料、复合热敏材料及高温热敏电阻材料一直是热敏电阻材料领域的研究热点。 中科院新疆理化技术研究所敏感
NTC热敏电阻性能对额温枪精度的影响
额温枪的测温元件是热电堆,作为一种红外温度传感器,热电堆可直接感应红外热辐射,把热量转化为电信号,不需要直接接触被测物体就可以快速测得物体表面温度,封装在热电堆里的NTC热敏电阻是用来测量热电堆的环境温度,并用它作为温度基准的。热电堆由多个热电偶串联而成,接受红外热辐射的接收面分为若干块,每
选用电阻器的经验
电阻器的类型有很多,根据电阻器不同而区分,还需要根据电路的具体要求、性能、电压、电路中的光谱特性等因素,来选用电阻。本文会介绍几种电阻器的选用经验。固定电阻器的选用固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定。高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻
热敏电阻的基本信息介绍
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive Temperature Coefficient thermistor)和负温度系数热敏电阻(NTC thermistor,即 Negative Te
热敏电阻应用与恒温循环器
说到恒温循环器,也只能从热敏电阻的主要参数中谈起,可以这么说恒温循环器的精度控制不好,零功率电阻误差就会扩大,自然影响自热测量,然而控制自热又是运用热敏电阻的关键,可见一个影响链的尾端的恒温循环器的重要性。1 NTC的术语及主要参数 在家电开发研制领域里,工程人员在运用热敏电阻的过程中
NTC热敏电阻护航:照明系统有效限制涌浪电流避免电...1
照明产业持续推动电感性负载,令人困扰的是,其产生的电感抗与系统的电阻反向,会降低系统的效率,PFC得以解决上述问题。但PFC在初始充电时,将产生损坏系统中其他电路的涌浪电流,而透过热敏电阻的使用,可有效抑制涌浪电流,避免电路受到损坏。 建立照明系统的方式繁多,而优良的设计能直接提升能效
简述热敏电阻的技术参数
①标称阻值Rc:一般指环境温度为25℃时热敏电阻器的实际电阻值。 ②实际阻值RT:在一定的温度条件下所测得的电阻值。 ③材料常数:它是一个描述热敏电阻材料物理特性的参数,也是热灵敏度指标,B值越大,表示热敏电阻器的灵敏度越高。应注意的是,在实际工作时,B值并非一个常数,而是随温度的升高略有增
热敏电阻的技术参数简介
①标称阻值Rc:一般指环境温度为25℃时热敏电阻器的实际电阻值。②实际阻值RT:在一定的温度条件下所测得的电阻值。 ③材料常数:它是一个描述热敏电阻材料物理特性的参数,也是热灵敏度指标,B值越大,表示热敏电阻器的灵敏度越高。应注意的是,在实际工作时,B值并非一个常数,而是随温度的升高略有增加。
特殊电阻器的相关概述
1、保险电阻:又叫熔断电阻器,在正常情况下起着电阻和保险丝的双重作用,当电路出现故障而使其功率超过额定功率时,它会像保险丝一样熔断使连接电路断开。保险丝电阻一般电阻值都小(0.33Ω~10KΩ),功率也较小。保险丝电阻器常用型号有:RF10型、RF111-5 保险丝电阻器的符号型、RRD0910
罗卓尼克温湿度传感器组成及正确使用分享
HC2A-S温湿度传感器核心元件是温度传感器(热敏电阻)和湿度传感器(湿敏电阻)。 热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC
温度传感器的散热问题怎样来解决
随着电子系统越来越朝着多功能、更高性能和更小封装的趋势发展,系统散热问题日渐成为设计环节中必须考虑的因素。系统过热会降低性能,损坏元件或产生安全隐患。为跟踪并降低系统散热而引发的问题,通常需要监控两个参数:持续温度测量和过热警报。 用于进行持续温度测量和过热警报指示的传统分离元件电路在传感器元件中使
关于热敏电阻的检测介绍
检测时,用万用表欧姆档(视标称电阻值确定档位,一般为R×1挡),具体可分两步操作:首先常温检测(室内温度接近25℃),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。其次加温检测
热敏电阻的检测方法
检测时,用万用表欧姆档(视标称电阻值确定档位,一般为R×1挡),具体可分两步操作:首先常温检测(室内温度接近25℃),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。其次加温检测
怎样识别和检测电子元器件
电子元器件的检测是家电维修的一项基本功,安防行业很多工程维护维修技术也实际是来自于家电的维护维修技术,或是借鉴或同质。如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检
如何为温度传感器选择正确的热敏电阻
当面对数以千计的热敏电阻类型时,选型可能会造成相当大的困难。在这篇技术文章中,我将为您介绍选择热敏电阻时需牢记的一些重要参数,尤其是当要在两种常用的用于温度传感的热敏电阻类型(负温度系数NTC热敏电阻或硅基线性热敏电阻)之间做出决定时。NTC热敏电阻由于价格低廉而广泛使用,但在极端温度下提供精度较低
几种常用的温度传感器的应用及原理
温度测量应用非常广泛,不仅生产工艺需要温度控制,有些电子产品还需对它们自身的温度进行测量,如计算机要监控CPU的温度,马达控制器要知道功率驱动IC的温度等等,下面介绍几种常用的温度传感器。 温度是实际应用中经常需要测试的参数,从钢铁制造到半导体生产,很多工艺都要依靠温度来实现,温度传感