在這個出門兩分鐘,流汗兩小時的夏季
行走在太陽底下的街頭是需要莫大的勇氣的
即使躲在房子裡也是無用的,房子更像個烤爐一樣
看着電子溫度計裡面的溫度一點一點升高,恍惚間仿佛聽到“叮”的一聲,烤熟了
在 1593年那個沒有半導體的時代,我們偉大的科學家伽利略就發明了世界上第一支溫度計
大概長這樣
到20世紀,人類開始進入電氣時代,任何事物基本都離不開電,包括測量各類物理量
為了感測溫度,人們發明了最基本的感溫元件——熱敏電阻
熱敏電阻
熱敏電阻
電子元件——熱敏電阻
熱敏電阻在電路中用字母RT表示,符号如圖所示
熱敏電阻電路符号
熱敏電阻的分類
正溫度系數熱敏電阻(PTC)——阻值随着溫度升高而越來越大
負溫度系數熱敏電阻(NTC)——阻值随着溫度升高而越來越小
在電子電路中負溫度系數熱敏電阻(NTC)使用得較多
熱敏電阻關鍵參數
- 零功率電阻值R25——指25℃時測得的零功率電阻值。熱敏電阻以環境溫度25℃時測得的零功率電阻值作為它的标稱阻值。
- B值——B值是衡量負溫度系數熱敏電阻(NTC)對溫度敏感度的一個指标。B值越大,溫度變化時阻值變化越大。
- 熱時間常數——在零功率條件下,當溫度發生突變時,熱敏電阻變化到實際溫度對應的阻值所需時間的63.2%的時間值。這個參數可以簡單認為是熱敏電阻的反應速度
- 耗散系數——在規定環境溫度下,器件本身耗散功率變化與相應溫度變化的比值。熱敏電阻本質上還是一個電阻,對于電阻,有電流流過就會發熱,發熱就會影響溫度測量
- 最大工作電流——熱敏電阻在25℃ 環境溫度下允許施加在熱敏電阻上的最大持續電流值。
熱敏電阻參數
熱敏電阻參數
熱敏電阻常見用法
抵抗浪湧電流——這篇文章最簡單的過壓保護電路如何設計?用壓敏電阻就可以了講了壓敏電阻起到抵抗浪湧電壓的作用。而通過在電源電路中串接一個NTC熱敏電阻器,能有效地抑制開機時的浪湧電流。
串接在電路裡的熱敏電阻
串接在電路裡的熱敏電阻
其原理是NTC熱敏電阻在剛上電時,具備一定的電阻值,可以限定流過電路的電流,抵抗浪湧。随着通電時間加長,NTC熱敏電阻發熱,電阻變小,又不會影響後續電路工作,不會損耗過多能量。
溫度檢測——利用熱敏電阻阻值随溫度變化的特性,使用電阻進行串聯分壓,送人ADC檢測,通過單片機計算相應的電壓對應的溫度,顯示溫度或者控制其他設備。
溫度檢測
熱敏電阻就講到這裡啦,你還知道熱敏電阻其他應用嗎?
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