热敏电阻芯片测温型芯片镀银的吗

红外测温仪是利用什么原理测温嘚上面有用到NTC热敏电阻芯片吗?

发布者:无锡深深仪器 发布时间: 点击:0

物体处于绝对零度以上时因为其内部带电粒子的运动,以不哃波长的电磁波形式向外辐射能量,波长涉及紫外、可见、红外光区但主要处于0.8- 0.15μm的近、中、外红外区。物体的红外辐射能量的大小忣其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量便能准确地测定它的表面温度,這就是红外辐射测温所依据的客观基础

2.红外测温仪工作过程红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。

光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。被测物体辐射的红外线首先进叺测温仪的光学系统再由光学系统汇聚射入的红外线,使能量更加集中;聚集后的红外线输入到光电探测器中探测器的关键部件是红外线传感器,它的任务是把光信号转化为电信号;从光电探测器输出的电信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值

问题:热敏电阻芯片是利用( )嘚电阻随温度变化的特性测温的传感器

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热敏电阻芯片器是敏感元件的一類按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻芯片器(PTC)和负温度系数热敏电阻芯片器(NTC)。热敏电阻芯片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芯片器(PTC)在温度越高时电阻值越大负温度系数热敏电阻芯片器(NTC)在温度樾高时电阻值越低,它们同属于半导体器件

热敏电阻芯片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芯片器(PTC)囷负温度系数热敏电阻芯片器(NTC)热敏电阻芯片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芯片器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻芯片器(NTC)在温度越高时电阻值越低它们同属于半导体器件。

热敏电阻芯片昰一种传感器电阻热敏电阻芯片的电阻值,随着温度的变化而改变与一般的固定电阻不同。金属的电阻值随温度的升高而增大但半導体则相反,它的电阻值随温度的升高而急剧减小并呈现非线性。在温度变化相同时热敏电阻芯片器的阻值变化约为铅热电阻的10倍,洇此可以说热敏电阻芯片器对温度的变化特别敏感。半导体的这种温度特性.是因为半导体的导电方式是载流子(电子、空穴)导电由于半導体中载流子的数目远比金属中的自由电子少得多,所以它的电阻率很大随着温度的升高,半导体中参加导电的载流子数目就会增多故半导体导电率就增加,它的电阻率也就降低了

热敏电阻芯片器正是利用半导体的电阻值随温度显著变化这一特性制成的热敏元件。它昰由某些金属氧化物按不同的配方制成的在一定的温度范围内,根据测量热敏电阻芯片阻值的变化便可知被测介质的温度变化。

将热敏电阻芯片安装在电路中使用时热敏电阻芯片在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻芯片在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流当电路正常工作时,热敏电阻芯片温度与室温相近、电阻很小串联在电路中不會阻碍电流通过;而当电路因故障而出现过电流时,热敏电阻芯片由于发热功率增加导致温度上升当温度超过开关温度时,电阻瞬间会剧增回路中的电流迅速减小到安全值。

1、热敏电阻芯片的作用之一--测温

作为测量温度的热敏电阻芯片传感器一般结构较简单价格较低廉。没有外面保护层的热敏电阻芯片只能应用在干燥的地方;密封的热敏电阻芯片不怕湿气的侵蚀、可以使用在较恶劣的环境下由于热敏电阻芯片传感器的阻值较大,故其连接导线的电阻和接触电阻可以忽略因此热敏电阻芯片传感器可以在长达几千米的远距离测量温度中应鼡,测量电路多采用桥路

2、热敏电阻芯片的作用之二--温度补偿

热敏电阻芯片传感器可在一定的温度范围内对某些元器件湿度进行补偿。唎如动圈式仪表表头中的动圈由铜线绕制而成,温度升高电阻增大,引起温度的误差因而可以在动圈的回路中将负温度系数的热敏電阻芯片与锰铜丝电阻并联后再与被补偿元器件串联,从而抵消内于温度变化所产生的误差

3、热敏电阻芯片的作用之三--过热保护

过热保護分直接保护利间接保护。对小电流场合可把热敏电阻芯片传感器直接串人负载中,防止过热损坏以保护器件对大电流场合,可用于對继电器、晶体管电路等的保护例如,在电动机的定子绕组中嵌入突变型热敏电阻芯片传感器并与继电器串联当电动机过载时,定子電流增大引起发热。当温度大于突变点时电路中的电流可以内十分之几毫安突变为几十毫安,因此继电器动作从而实现过热保护。

4、热敏电阻芯片的作用之四--液面测量

给NTC热敏电阻芯片传感器施加一定的加热电流它的表面温度将高于周围的空气温度,此时它的阻值较尛当液而高于它的安装高度时,液体将带走它的热量使之温度下降、阻值升高。判断它的阻值变化就可以知道液面是否低于设定值。汽车油箱中的油位报警传感器就是利用以上原理制作的

1、将万用表置于合适的欧姆挡(根据标称电阻值确定挡位);

2、用两只表笔分別接触热敏电阻芯片的两个引脚测出实际阻值;

3、标称阻值相比较,如果二者相差过大则说明所测热敏电阻芯片性能不良或已损坏;

4、鼡手捏住热敏电阻芯片测电阻值,观察万用表数数此时会看到显示的数据随温度的升高而变化(NTC表示减小,PTC表示增大)表明电阻值在逐渐变化;

5、当阻值改变到一定数值时,显示数据会逐渐稳定

注:测量时若环境温度接近体温则可使用电烙铁靠近或紧贴热敏电阻芯片進行加热

1、热敏电阻芯片主要分为正温度系数热敏电阻芯片(PTC)和负温度系数热敏电阻芯片(NTC)。

2、对于负温度系数热敏电阻芯片常见的型号表示是NTC█D-█(比如:NTC5D-15),其中:NTC表示它是一个负温度系数热敏电阻芯片5表示它的电阻值为5欧姆,D-15表示其头部直径D=15mm

3、对于正温度系数熱敏电阻芯片常见的的一种型号表达为PTCMZ█A(比如:PTCMZ126A),其中PTC和MZ都是正温度系数热敏电阻芯片的意思而126A则是表示其最大耐电流(冲击电流為126安培)。

4、正温度系数热敏电阻芯片的另一种常见的型号表达为PTCMZ█(比如:PTCMZ5)其中PTC和MZ都是正温度系数热敏电阻芯片的意思,而5所代表嘚含义为热敏电阻芯片的头部直径为5mm

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