热敏电阻是一种敏感元件,电阻值会随着温度的变化而改变,属于可变电阻,广泛应用于各种电子元器件中。热敏电阻通常在有限的温度范围(-90℃〜130℃)内实现较高的精度。
热敏电阻工作原理:
热敏电阻器利用半导体的电阻值随温度变化而改变这一特性形成热敏元件。在一定的温度范围内,根据测量热敏电阻值的变化,方可得知被测介质的温度变化。在温度变化相同时,热敏电阻器的阻值变化约为铅热电阻的10倍。
因为半导体的导电方式是载流子导电,所以这才形成半导体的温度特性。由于半导体中载流子的数目远比金属中的自由电子少,所以它的电阻率变大。随着温度的升高,半导体中参加导电的载流子数目增多,导电率会增加,电阻率也就下降。
文章整合自:eepw
编辑:ymf
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
热敏电阻
+关注
关注
15文章
1241浏览量
104002 -
元件
+关注
关注
4文章
1212浏览量
38460 -
可变电阻
+关注
关注
0文章
47浏览量
16130
发布评论请先 登录
相关推荐
热点推荐
PTC热敏电阻在储能系统中的应用及工作原理深度解析
PTC热敏电阻在储能系统中的应用及工作原理深度解析
一、PTC热敏电阻核心特性
PTC(Positive Temperature Coefficient Thermistor)是一种典型的非线性
发表于 09-02 14:23
0603系列NTC贴片热敏电阻
0603系列NTC贴片热敏电阻介绍:NTC热敏电阻是一种由锰、钴、镍为主多种金属氧化物为原料烧结而成的陶瓷半导体感热晶体,对温度变化的敏感度极高,其零功率电阻值随着本体温度升高而降低,随着温度的升高
NTC热敏电阻与贴片热敏电阻技术解析——中山敏瓷科技有限公司的专业解决方案
氧化物经高温烧结而成的陶瓷半导体。中山敏瓷科技有限公司凭借多年研发经验,已掌握从材料配方到生产工艺的全套核心技术。 工作原理 :NTC热敏电阻的电阻-温度特性遵循Arrhenius方程:R=R∞exp(B
贴片热敏电阻测量指南
吗?今天,就让我们一起来揭开它的神秘面纱!
一、准备工作
在开始测量之前,我们需要准备以下工具:
万用表: 用于测量电阻值,建议使用数字万用表,精度更高。
镊子: 用于夹取贴片热敏电阻,避免直接用手触碰
发表于 06-06 09:04
细谈NTC热敏电阻型号及参数如何选型
NTC热敏电阻是一种高性能电阻器件,其电阻值会随温度变化而显著变化。这种特性使得NTC热敏电阻在温度测量、温度补偿和温度控制等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍如何根据NTC
贴片热敏电阻测量指南
吗?今天,就让我们一起来揭开它的神秘面纱! 一、准备工作 在开始测量之前,我们需要准备以下工具: 万用表: 用于测量电阻值,建议使用数字万用表,精度更高。 镊子: 用于夹取贴片热敏电阻,避免直接用手触碰,防止静电损坏。 恒温源
NTC热敏电阻在汽车领域的应用 NTC热敏电阻的热敏特性测量方法
NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,是一种随着温度升高电阻值下降的电阻元件。它们在汽车领域有着广泛的应用,因为汽车内部有许多需要温度控制和监测的系统。以下是NTC
NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈负斜率。在电路中,NTC热敏电阻的串联与并联
NTC热敏电阻与数字温度传感器的比较
NTC热敏电阻与数字温度传感器在温度测量领域都有其独特的应用和优势,以下是两者的比较: 一、工作原理 NTC热敏电阻 :NTC热敏电阻是一种特殊的电
NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得NTC热敏电阻在温度测量中具有广泛的应用。以下是NTC
NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
NTC热敏电阻是一种负温度系数(Negative Temperature Coefficient)的热敏电阻器,其电阻值随温度的升高而降低。这种电阻广泛应用于温度测量、温度补偿、过热保
NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
温度的升高,电阻值降低。这意味着它们的电阻与温度成反比。 PTC热敏电阻 :随着温度的升高,电阻值增加。这意味着它们的电阻与温度成正比。
NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的应用领域
NTC热敏电阻的工作原理 材料特性 :NTC热敏电阻主要由半导体材料制成,如氧化锰、氧化镍、氧化铜等。这些材料的导电性会随着温度的变化而变化。 电阻变化 :在低温时,NTC

热敏电阻的工作原理
评论