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利用热敏效应可制作热敏电阻,这类半导体陶瓷材料一般可分为负温度系数(NTC)、正温度系数(PTC)和临界温度系数(CTR)三类。
负温度系数热敏电阻还可分常温(300℃以下)和高温两类,前者主要由二氧化锰、氧化钴、氧化镍、氧化亚铁等2~4种迁移性氧化物混合而成,后者按主相可分为尖晶石系、钙钛矿系、氧化锆系、碳化硅系几种。这类热敏电阻用途很广,可用于测温、控温、热补偿元件、功率计、稳压器、限幅器、气压计、流量计、热导计和延时器等。
正温度系数热敏电阻按材料的居里温度分低温和高温两种,按使用电压分为低压、常压和高压三种,按电阻率-温度曲线陡度分为缓变型和开关型等。正温度系数热敏电阻主要以钛酸钡为基体,用途广泛,如用于多种自控温加热器、过电流保护器、过热保护器、传感器、冰箱马达起动器、彩电消磁器、时间延迟器等。
临界温度系数热敏电阻的特点是温度达到某临界温度时电阻值突然下降几个数量级。它主要由三氧化二钒、三氧化二钛、二氧化铌等主晶相构成。可用于过热保护和火灾报警等方面的探温和控温元件。
热敏效应(thermal sensitive effect),指某些材料的电阻率随温度变化而较明显改变的现象。
不一样热转印就是喷墨 只不过用的是热转印专用墨热敏就是用的专门的热敏纸
这个不好说,要看打印效果的深浅
告诉你一个检测方法.第一步,打印机自检, 1、打印机只有一个键的关机后按住走纸键(FEED)然后开机,5秒钟后放手. 2、打印机有两个键的关机后按住联机键(ON LINE)...
NTC热敏电阻
热敏电阻器 (thermistor) ——型号 MZ、MF: 是一种对温度反应较敏感、阻值会随着温度的变化而变化的非线性电阻器,通常由单晶、 多晶半导体材料制成。 文字符号: “RT”或“R” 热敏电阻器的种类: A.按结构及形状分类——圆片形(片状)、圆柱形(柱形)、圆圈形(垫圈形)等多种热 敏电阻器。 B.按温度变化的灵敏度分类——高灵敏度型(突变型)、低灵敏度型(缓变型)热敏电阻 器。 C.按受热方式分类——直热式热敏电阻器、旁热式热敏电阻器。 D.按温变(温度变化)特性分类——正温度系数( PTC)、负正温度系数( NTC)热敏电阻 器。 热敏电阻器的主要参数: 除标称阻值、额定功率和允许偏差等基本指标外,还有如下指标: 1)测量功率: 指在规定的环境温度下, 电阻体受测量电源加热而引起阻值变化不超过 0. 1%时所消耗的功率。 2)材料常数:是反应热敏电阻器热灵敏度的指标。通常,
PTC热敏电阻
1 / 7 PTC热敏电阻 恒温加热 PTC热敏电阻 1、产品概述 恒温加热 PTC热敏电阻具有恒温发热特性 ,其原理是 PTC热敏电阻加电后自热升温使阻值 进入跃变区 ,恒温加热 PTC热敏电阻表面温度将保持恒定值 ,该温度只与 PTC热敏电阻的居里温 度和外加电压有关 ,而与环境温度基本无关 . b5E2RGbCAP PTC加热器就是利用恒温加热 PTC热敏电阻恒温发热特性设计的加热器件 .在中小功率加 热场合 , PTC 加热器具有恒温发热、无明火、热转换率高、受电源电压影响极小、自然寿命长 等传统发热元件无法比拟的优势 , 在电热器具中的应用越来越受到研发工程师的青 睐 . p1EanqFDPw 恒温加热 PTC热敏电阻可制作成多种外形结构和不同规格 ,常见的有圆片形、长方形、长 条形 、圆环以及蜂窝多孔状等 .把上述 PTC发热元件和金属构件进行组合可以形成各种形式 的大功
PTC(Positive Temperature Coefficient)是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料,可专门用作恒定温度传感器.该材料是以BaTiO3或 SrTiO3或PbTiO3为主要成分的烧结体,其中掺入微量的Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物进行原子价控制而使之半导化,常将这种半导体化的BaTiO3等材料简称为半导(体)瓷;同时还添加增大其正电阻温度系数的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其他作用的添加物,采用一般陶瓷工艺成形、高温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化,从而得到正特性的PTC热敏电阻材料.其温度系数及居里点温度随组分及烧结条件(尤其是冷却温度)不同而变化.
PTC热敏电阻于1950年出现,随后1954年出现了以钛酸钡为主要材料的PTC热敏电阻.PTC热敏电阻在工业上可用作温度的测量与控制,也用于汽车某部位的温度检测与调节,还大量用于民用设备,如控制瞬间开水器的水温、空调器与冷库的温度,利用本身加热作气体分析和风速机等方面.下面简介一例对加热器、马达、变压器、大功率晶体管等电器的加热和过热保护方面的应用。
PTC热敏电阻除用作加热元件外,同时还能起到“开关”的作用,兼有敏感元件、加热器和开关三种功能,称之为“热敏开关”,如图2和3所示.电流通过元件后引起温度升高,即发热体的温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加,于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能,又起到开关作用.利用这种阻温特性做成加热源,作为加热元件应用的有暖风器、电烙铁、烘衣柜、空调等,还可对电器起到过热保护作用.
热敏陶瓷是对温度变化敏感的陶瓷材料。它可分为热敏电阻、热敏电容、热电和热释电等陶瓷材料。在种类繁多的敏感元件中,热敏电阻应用最广。热敏电阻是一种电阻值随温度变化的电阻元件(或称电阻器)。
热敏电阻按阻值随温度变化不同,分为正温度系数热敏电阻、负温度系数热敏电阻、临界温度系数热敏电阻和线性热敏电阻四大类。阻值随温度升高而增加的电阻称正温度系数(PTC)热敏电阻,相反,则称为负温度系数(NTC)热敏电阻。阻值随温度变化呈直线的热敏电阻称线性热敏电阻,阻值随温度变化呈指数(或对数)关系的称非线性热敏电阻。在非线性热敏电阻中,有一类其阻值在一个很窄的温度范围内可变化(上升或下降)几个数量级,称为临界温度系数热敏电阻或开关型热敏电阻 。
(1)用欧姆表测量控制自动阻风门的热敏开关和进气管预热器管路的热敏开关的极限值,如下图2所示。自动阻风门的热敏开关1插头片:红色。规定值:温度低于30℃阻值为0;高于约40℃阻值为∞。
(2)进气管预热器管路的热敏开关2,规定值:温度低于50℃阻值为0;温度高于约55℃阻值为∞。