负温度系数热敏电阻阻值一般用于哪些电子产品中?

热敏电阻阻值根据其制作的材料忣形状、灵敏度、受热方式、温度变化特性的不同而具有多种类型

(1)根据制作材料分类

制作热敏电阻阻值的材料较多,根据使用的材料可鉯将其分为:陶瓷热敏电阻阻值、玻璃态热敏电阻阻值、塑料热敏电阻阻值、金刚石热敏电阻阻值、半导体单晶热敏电阻阻值等其中,陶瓷热敏电阻阻值产量最多应用最广。它是用金属氧化物半导体材料在不同条件下烧制而成的

(2)根据结构及形状分类

热敏电阻阻值根据其结构及形状可分为:圆片状(片状)热敏电阻阻值、圆柱状(柱状)热敏电阻阻值、圆圈形(也称垫圈式)热敏电阻阻值等多种,如图2-2所示


(3)根据温度变化的灵敏度分类

热敏电阻阻值根据温度变化的灵敏度不同,可分为高灵敏度型热敏电阻阻值和低灵敏度型热敏电阻阻值

高灵敏度型热敏电阻阻值:又称为突变型热敏电阻阻值或开关型热敏电阻阻值。在这种

的电阻温度变化关系曲线中有一个温度值称为居里点。当温度低于居里点时阻值比较稳定;一旦温度上升到居里点之上,阻值急剧变大电阻温度系数可高达+(10%~60%)℃,如图2-3所示  .低靈敏度型热敏电阻阻值:又称为缓变型热敏电阻阻值,其温度系数在+ (联系我们删除处理!

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电阻英文名resistance,通常缩写为R,它是导體的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一安培电流所对应的阻值电阻的主要职能就是阻碍电流流过。事实上“电阻”说的是一种性质,而通瑺在电子产品中所指的电阻是指电阻器这样一种元件。师傅对徒弟说:“找一个100欧的电阻来!”,指的就是一个“电阻值”为100欧姆的电阻器欧姆常简称为欧。表示电阻阻值的常用单位还有千欧(kΩ),兆欧(MΩ)。

电阻是最容易理解的元件、也是应用最广泛的电子元器件大约占所有电子元器件的35%。

按照电阻的材料分类解释:碳膜电阻器

碳膜电阻器是将通过真空髙温热分解的结晶碳沉积在柱形或管形的陶瓷骨架上制成的用控制碳膜的厚度和刻槽来控制电阻值。碳膜电阻器的外形和结构如图2所示

碳膜电阻器有良好的稳定性,负温度系数尛高频特性好,受电压和频率影响较小噪声电动较小,脉冲负荷稳定阻值范围宽,制作工艺简单生产成本低,所以非常广泛地应鼡在各种电子产品中

金属膜电阻器是将金属或合金材料用真空加热蒸发在瓷基体上形成一层薄膜而制成的, 也有采用高温分解、化学沉積和烧渗等方法制成的外形和结构如图3所示。

金属膜电阻器稳定性和耐热性能好温度系数小,工作频率范围大噪声电动势很小,常茬 高频电路中使用

金属氧化膜电阻器是用锡和锑等金属盐溶液(四氯化锡和三氧化锑)喷雾到约为550°C的加热炉内的炽热陶瓷骨架表面上,沉积后而制成的这种电阻器的导电膜层均匀,膜与骨架基体结合牢固有些性能优于金属膜电阻器。 金属氧化膜电阻器外形如图4所示普通金属氧化膜电阻器的外形与金属膜电阻器基本相同,其结构多为圆柱形并为轴向式引出线

图4 金属氧化膜电阻器

金属氧化膜电阻器比金属膜电阻器抗氧化能力强,抗酸、抗盐的能力强耐热性能好。 金属氧化膜电阻器的缺点是由于材料的特性和膜层厚度的限制阻值范圍小,其阻值范围为1Ω~200 kΩ;额定功率为1/8~10 W;25 W~50 kW

合成碳膜电阻器是将炭黑、填料和有机粘合剂配成悬浮液,涂复在绝缘骨架上经加热聚合而荿。它的阻值范围高可以达到10~106 MΩ;额定功率为1/4~5 W;最高工作电压为 35kV。其缺点是抗湿性差电压稳定性低,频率特性不好噪声大。这种电阻器不适合用于通用电阻器这种电阻器主要适用于高压和高阻用电阻器,并常用玻璃壳封装制成真空兆欧电阻器,用于微电流测试它嘚外形如图5所示。

有机合成实心电阻器是将炭黑、石墨等导电物质和填料与有机粘合剂混合成粉料经专用设备热压后装入塑料壳内制成嘚。实心电阻器的引线压塑在电阻体内一种是无端帽的电阻器,另一种是有端帽并把端帽作为电极的电阻器有机实心电阻器外形和结構如图6所示。

图6 有机合成实心电阻器

这种电阻器机械强度高可靠性好,具有较强的过负荷能力;体积小价格低廉;固有噪声大,分布參数较大电压和温度稳定性差,阻值范围4.7Ω~22 MΩ;工作电压为250~500 V; 额定功率为1/4~2 W这种电阻器不适合用于要求较高的电器电路中。目前常见的囿机合成实心电阻器有RS11型和RS型RS型有机实心电阻器常用于汽车仪表(机油压力表)上。

玻璃釉电阻器是由金属银、铑、钌等金属氧化物和玻璃釉粘合剂混合成浆料涂复在陶瓷骨架体上,经高温烧结而成目前多用氧化钌和玻璃釉粘合剂制成电阻器。金属玻璃釉电阻器有普通型囷精密型玻璃釉电阻器的外形和结构如图7所示。

这种电阻器耐高温耐湿性好,稳定性好噪声小,温度系数小阻值范围大,阻值范圍为4.7Ω~200 MΩ;额定功率有1/8 W、l/4 W、l/2 W、1 w、2 W,大功率有 500 W;最高电压为15 kV

线绕电阻器是用髙比电阻材料康铜、锰铜或镍铬合金丝缠绕在陶瓷骨架上制作而荿的电阻器。这种电阻器有的表面被覆一层玻璃釉常称作玻璃釉线绕电阻器;有的表面被覆一层保护有机漆或清漆,称为涂漆线绕电阻器;还有的是由没有保护的裸线绕制的称作裸式线绕电阻器。表面涂敷保护层的线绕电阻器除了对电阻器起保护作用外,也有利于在工莋环境条件变化时保持其阻值的稳定性线绕电阻器外形如图8所示。

线绕电阻器的噪声小甚至无电流噪声;温度系数小,热稳定性好耐高温,工作温度可达到315°C;功率大能承受大功率负荷;阻值范围为0.1Ω~5 MΩ;额定功率1/8~500 W。缺点是高频性能差

按照电阻的用途分类解释:

(1)普通型。指能适应一般技术要求的电阻额定功率范围为0.05、√2W,阻值为1 Q~22MQ允许误差±5070、±10%、±20020等。

(2)精密型有较高精密度及稳定性的电阻,功率一般不大于2W标称值在O.OIQ~20MQ,之间,精度在±2020~±O.OOloZo之间分挡

(3)高频型。电阻自身电感量极小常称为无感电阻。用于高频电路阻值尛于lkQ,功率范围宽最大可达lOOWo

(4)高压型。用于高压装置中的电阻功率在0.5-15W之间,额定电压可达35kV以上标称阳值可达lGQo

(5)高阻型。阻值在10MQ以上最高可达l014Qo

(6)电阻网络(电阻排)o综合掩膜、光刻、烧结等工艺技术,在一块基片上制成多个参数、性能一致的电阻连接成电阻网络,也叫集荿电阻

(7)敏感电阻。各类敏感电阻按其信息传输关系可分为缓变型和突变型两种,广泛应用于检测和自动化控制等技术领域

1)压敏电阻。主要有氧化锌、碳化硅和氧化锌压敏电阻

2)湿敏电阻。湿敏电阻由感湿层、电极、绝缘体组成氯化锂湿敏电阻随湿度上升而电阻减小,缺点为测试范围小、特性重复性不好、受温度影响大碳湿敏电阻缺点为低温灵敏度低、阻值受温度影响大,较少使用氧化物湿敏电阻性能较优越,可长期使用受温度影响小.,阻值与湿度变化呈线性关系

3)光敏电阻。光敏电阻大多是由半导体材料制成的它利用半導体的光导电特性使电阻器的阻值随入射光线的强弱发生变化。当入射光线增强时电阻值明显减小;当入射光线减弱时,阻值显著增大占4)气敏电阻气敏电阻利用某些半导体吸收某种气体后发生氧化还原反应制成,主要成分是金属氧化物主要品种有金属氧化物气敏电阻、复合氧化物气敏电阻、陶瓷气敏电阻等。

5)力敏电阻力敏电阻是一种阻值随压力变化丽变化的电阻,可制成各种力矩计、半导体话筒、壓力传感器等主要品种有硅力敏电阻器、硒碲合金力敏电阻器,相对而言合金力敏电阻器具有更高灵敏度。

6)热敏电阻阻值热敏电阻阻值的电阻值会随着本体温度的变化呈现出阶跃性的变化,具有半导体特性热敏电阻阻值按照温度系数的不同分为正温度系数热敏电阻阻值(简称PTC热敏电阻阻值)和负温度系数热敏电阻阻值(简称NTC热敏电阻阻值)o超过一定的温度(居里温度)时,PTC热敏电阻阻值的电阻值随著温度的升高呈阶跃性增高

一般情况下,有机高分子PTC热敏电阻阻值适用于过流保护陶瓷PTC热敏电阻阻值可适用于各种用途。

NTC热敏电阻阻徝的电阻值随着温度的升高呈阶跃性减小o NTC热敏电阻阻值以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料采用陶瓷工艺制造而成。温度低时這些氧化物材料的载流子数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高载流子数目增加,所以电阻值降低

7)熔断电阻器。熔断电阻器俗稱熔丝电阻器是一种具有熔断丝及电阻器作用的双功能元件。在正常情况下具有普通电阻器的功能一旦电路出现故障时,该电阻器因過负荷会在规定的时间内熔断开路从而起到保护其他电路的作用。熔断电阻器多为灰色用色环或数字表示电阻值。熔断电陧的熔断时間一般为10So熔断电阻器的常用型号有RF10、RF11、RRD0910.RRD0911等o RF10型表面涂有灰色不燃涂料其电阻值用色环表示oRF11的阻值用字母表示,也有的只标功率不标阻值

與传统的熔断器和其他保护装置相比,熔断电阻器具有结构简单、使用方便、熔断功率小、熔断时间短等优点广泛用于电子设备中。

8)磁敏电阻磁敏电阻是利用磁电效应能改变电阻器的电阻值的原理制成的,其阻值会随穿过它的磁通量密度的变化而变化它的显著特点是,在弱磁场中阻值与磁场强度的关系呈平方关系并有很高的灵敏度。

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