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詳細講解NTC負溫度系數是什么意思

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負溫度系數是什么?負溫度系數英文稱NegativeTemperatureCoefficient,稱作NTC;是指負溫度系數很大的半導體器件或元器件。又叫負溫度系數熱敏電阻。所謂負溫度系數熱敏電阻是NTC熱敏電阻,要以錳、鈷、鎳、銅等金屬氧化物為主要材料,采用陶瓷工藝制作而成。是一種阻值隨溫度增大而減小的感應器電阻,廣泛應用于溫度傳感器、可復式熔斷絲、自動調節的加熱器等各種電子原件。這些金屬氧化物材料都有著半導體特點,因為他在導電方法上與鍺、硅等半導體器件徹底類似。tdk熱敏電阻代理智成電子會在溫度較低時,這些氧化物材料的載流子(電子和裂縫)數量偏少,因此其阻值較高。隨著溫度的升高,載流子的總數提升,因此阻值降低。

NTC負溫度系熱敏電阻工作原理

所謂負溫度系數熱敏電阻是由錳、鈷、銅和銅等氫氧化物制成的,鎳是由陶瓷工藝制成的。這些金屬氧化物材料都有著半導體特點,因為他在導電方法上與鍺、硅等半導體器件徹底類似。tdk熱敏電阻代理智成電子在溫度較低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔)數量偏少,因此其阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數量提升,因此阻值降低。NTC熱敏電阻在常溫下的變化范圍為100~100000歐母,溫度系數為-2%~-6.5%。NTC熱敏電阻可廣泛應用于溫、溫控、溫度補償等。

NTC負溫度系數熱敏電阻構成

NTC負溫度系數熱敏電阻關鍵材質是以錳、銅、硅、鈷、鐵、鎳、鋅等兩種或兩種以上氫氧化物進行充分混合、成型、煅燒等工序而成的半導體陶瓷,可制成具備負溫度系數(NTC)的熱敏電阻.其電阻和材料常量隨材料成分占比、煅燒氣氛、燒結溫度和結構情況不同而變化。如今還出現了以碳化硅、硒化錫、氮化鉭等為代表的非氧化物系NTC熱敏電阻材料。NTC熱敏半導瓷大多是尖晶石結構或其他構造的氧化物陶瓷,具備負的溫度系數,阻值可類似表明為:式中RT、RT0分別是溫度T、T0時的阻值,Bn為材料常量.tdk熱敏電阻代理智成電子告訴你陶器晶體本身由于氣溫變化進而電阻產生變化,這是由半導體特性決定的。

NTC負溫度系數熱敏特性及其壽命

壽命長的NTC熱敏電阻是對NTC熱敏電阻了解提高,強調了電阻壽命的重要性。NTC熱敏電阻最重要的是壽命,經得起各種高精密、高精度、高可靠性、高溫、高壓試驗后,長期穩定工作。

壽命是NTC熱敏電阻的主要特性,與精度、敏感度等其它參數有辯證關系。NTC電阻產品首先長壽命,保證其他特性的發揮其他特性出色,借助生產工藝達到一定的技術水平,使NTC長命。

普遍的在許多高科技電子產品中在高溫、高壓及其它極端環境下,必須熱敏電阻發揮穩定的控溫、測溫作用,多數廠家一味追求NTC熱敏電阻的精度、敏感度、飄移值等常規特性的穩定發揮,忽視了電阻的壽命,導致因NTC沒法長期工作而影響電子產品應用。如此一來,所有的精度、敏感度、耐熱等等,都變得沒有意義。

NTC負溫度系數熱敏電阻發展史

NTC熱敏電阻的發展經歷了漫長階段.1834年,科學家首次發現了硫化銀有負溫度系數的特征.1930年,科學家發現氧化亞銅-氧化銅也具備負溫度系數性能,并將之更好地運用在航空設備溫度補償電路中.隨后,由于晶體管技術的飛速發展,熱敏電阻的探索得到重大進展,在1960年研制出NTC熱敏電阻。

NTC負溫度系數熱敏電阻工作溫度

它檢驗范疇一般為-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至適合于+300~+1200℃環境里作測溫用;負溫度系數熱敏電阻溫度計的精度可以達到0.1℃,溫感時間可少至10s下列.它不但適用于糧倉測溫儀,同時也可應用于食品儲存、醫療服務、科學種田、海洋、深井、高處、冰河等方面的溫度測量。

NTC負溫度系數熱敏電阻應用領域

NTC負溫度系數熱敏電阻廣泛應用在電子溫度計、電子萬年歷、電子鐘溫度顯示、電子禮品、冷暖設備、升溫控溫電器、車輛電子溫度測控電路、溫度傳感器、溫度儀表、診療電子設備、電子盥洗設備、手機及充電電器等電子產品。

本篇文章關鍵介紹負NTC負溫度系數熱敏電阻介紹、工作原理、材料構成、特性、壽命、發展史、工作溫度、應用領域相關說明。

拓展相關信息:

熱敏電阻是敏感元件的一類,依照溫度系數不同分為正溫度系數熱敏電阻(PTC)和負溫度系數熱敏電阻(NTC)。熱敏電阻的典型特征是對溫度敏感,不同的條件下表現出不同的阻值。正溫度系數熱敏電阻(PTC)在溫度越高時阻值越多,負溫度系數熱敏電阻(NTC)在溫度越高時阻值越低,他們同屬于半導體器件。

tdk熱敏電阻代理智成電子提醒您要注意的是:熱敏電阻在進出口階段不屬于稅目85.41項下的半導體器件。

NTC熱敏電阻在開關電源中的應用

具有負溫度系數熱敏電阻在上電前有較高的阻值來限制上電浪涌電流上電后NTC流過電流并消耗電能發熱,使其電阻降低以減少NTC上的損耗。這種方法的的特點是簡單,但存在的問題是限制上電浪涌電流性能受環境溫度和NTC的初始溫度影響。因此在環境溫度較高,上電時間隔很短時,NTC限制上電浪涌電流的作用大打折扣。NTC在低溫下阻值太高,通常會在NTC旁并聯一個同阻值電阻來降低回路中阻值,但可以降低常規NTC阻值。

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