熱敏電阻包括正溫度系數(PTC)和負溫度系數(NTC)熱敏電阻。隨著溫度的逐漸升高,熱敏電阻的電阻值逐漸增加,隨著溫度的逐漸降低,電阻值也隨之降低。所以,利用熱敏電阻對溫度的敏感性,可以作為電路測溫的傳感器。
熱敏電阻的主要特點是①靈敏度高,其電阻溫度系數比金屬大10~100倍;②工作溫度范圍廣,常溫器件適用于-55℃~315℃,高溫器件適用溫度高于315℃(目前最高可達2000℃);低溫器件適用于-273℃~55℃;③體積小,可測量其他溫度計無法測量的間隙④空腔和生物體內血管溫度;⑤形狀加工容易,大量生產穩(wěn)定性好,過載能力強。⑥使用方便,電阻值可在0.1~100k之間自由選擇;
半導體熱敏電阻具有獨特的性能,不僅可作為測量部件(如溫度、流量、液位等),還可作為控制部件(如熱敏開關、限流器)和電路補償部件。熱敏電阻廣泛應用于家電、電力工業(yè)、通信、軍事科學、宇宙等領域,具有廣闊的發(fā)展前景。
一是PTC熱敏電阻。
PTC是指在一定溫度下,電阻急劇增加,具有正溫度系數的熱敏電阻現象和材料可以作為恒溫傳感器使用。該材料是以BaTiO3和SrTiO3或PbTiO3為主要成分的燒結體,其中加入微量的Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物進行原子價格控制,半導體化的BaTiO3等材料簡稱半導體瓷器,同時加入增加正電阻溫度系數的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和發(fā)揮其他作用的添加物,采用普通陶瓷技術成型、高溫燒結、鈦酸鉑等固溶體半導體,得到具有正特性的熱敏電阻材料。其溫度系數和中央點的溫度隨著燒結條件(特別是冷卻溫度)而變化。
鈦酸鋇晶體為鈣鈦礦型結構,為鐵電材料,純鈦酸鋇為絕緣材料。在鈦酸鋇材料中加入微量稀土元素,經適當熱處理后,在中央溫度附近,阻力速率急劇增加,產生聚四氟乙烯效應,其鐵電性能與中央溫度附近材料的變化有關。鈦酸鋇半導瓷是一種多晶材料,晶粒間有晶粒界面。當半導體瓷達到特定溫度或電壓時,晶粒界面會發(fā)生變化,電阻也會發(fā)生變化。
鈦酸鋇半導瓷的PTC效應是由顆粒界(晶粒界)引起的。對導電電子而言,晶粒界面相當于勢頭。低溫時,由于鈦酸鋇內電場的作用,電子容易越過勢力障礙,電阻值小。當溫度上升到中點溫度(即臨界溫度)附近時,內部電場被破壞,無法幫助導電電子跨越勢力障礙。這相當于勢力障礙的上升,,產生PTC效應。鈦酸鋇半導瓷的PTC效應物理模型、丹尼爾斯等人的鋇缺位模型和疊加勢力模型從不同方面對PTC效應進行了合理的解釋。
PTC熱敏電阻出現于1950年,之后于1954年出現以鈦酸鋇為主要材料的PTC熱敏電阻。PTC熱敏電阻可用于工業(yè)溫度測量和控制,也可用于汽車某些部件的溫度測量和調節(jié),也可用于民用設備,如瞬時熱水器的水溫、空調和冷庫溫度,以及自身加熱可用于氣體分析和風速機。
PTC熱敏電阻除用作加熱元件外,還可用于開關,兼具敏感元件、加熱器和開關三大功能,稱為熱敏開關。電流通過零件后,溫度升高,即加熱體溫度升高,當溫度超過中心點時,電阻升高,限制了電流的增加,因此電流降低,零件溫度降低,電阻值降低,電路電流升高,零件溫度升高,周圍恢復,溫度在一定范圍內作為加熱源,作為加熱元件使用加熱風扇、烙鐵、烘箱、空調等,也可用于電氣設備的過熱保護。
第二,NTC熱敏電阻。
NTC是指隨著溫度的升高,電阻呈指數關系下降,具有負溫度系數的熱敏電阻現象和材料。該材料是由錳、銅、硅、鈷、鐵、鎳、鋅等金屬氧化物充分混合、成型、燒結等工藝制成的半導體陶瓷,可制成負溫度系數(NTC)的熱敏電阻。其阻力率和材料常數隨材料成分的比例、燒結氣氛、燒結溫度和結構狀態(tài)而變化?,F在也出現了以碳化硅、硒化錫、氮化鉭等為代表的非氧化物系統(tǒng)NTC熱敏電阻材料。
熱敏電阻的發(fā)展經歷了一個漫長的階段。在1834年,科學家們首次發(fā)現硫化銀具有負溫度系數。一九三○年,科學家們發(fā)現氧化銅氧化銅還具有負溫度系數,并成功應用于航空設備的溫度補償電路。隨后,隨著晶體管技術的發(fā)展,對熱敏電阻的研究取得了長足的進步。熱敏電阻在一九六○年開發(fā),廣泛應用于溫度測量、溫度控制和溫度補償。
其測量范圍一般為-10~+300℃,也可達-200~+10℃。
熱敏電阻溫度計精度可達0.1℃,溫度時間不超過10秒。不僅適用于倉庫溫度計,還適用于食品儲存、醫(yī)藥衛(wèi)生、科學田地、海洋、深井、高空、冰川等溫度測量。
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