正温度系数热敏电阻的检测方法
发布时间:2013/5/15 20:04:21 访问次数:1086
检测时,将万用表置Rxl挡,具体可分为A6C2-CWZ5G两步操作,先是常温检测,然后是加温检测。
1)常温检测(室内温度接近25℃)。
将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±20Q内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
2)加温检测。
在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试——加温检测。将一热源靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表检测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正带,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能再继续使用。
负温度系数热敏电阻器
负温度系数热敏电阻器也称NTC热敏电阻器,是应用较多的温度敏感型电阻器。
(1)负温度系数热敏电阻器的结构与特性。
负温度系数热敏电阻器是用锰( Mn)、钻(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)、铝(Al)等金属氧化物(具有半导体性质)或碳化硅( SiC)等材料采用陶瓷工艺制成的。其主要特性是电阻值与温度变化成反比,即在工作温度范围内当温度升高时,电阻值却随之减小。
(2)负温度系数热敏电阻器的作用与应用。
NTC热敏电阻器广泛应用于电视机、显示器、音响设备等家电、办公产品中,这些电器内往往安装有大容量电解电容器作滤波或旁路用,在开机瞬间,电容器对电源几乎呈短路状态,其冲击电流很大,容易造成变器、整流堆或保险管过载。若在对设备的整流输出端串接上NTC热敏电阻器,这样在开机瞬间,电容器的充电电流便受到NTC元件的限制。开机15s后,NTC元件升温相对稳定,其上的分压也逐步降至零点几伏。这样小的压降,可视此种元件在完成软启动功能后为短接状态,不会影响电器的正常工作。NTC热敏电阻器在家用电器中的应用如图1-35所示。
(3)常用的负温庋系数热敏电阻器。
常用稳压用NTC热敏电阻器有MF21、MF22图1-35 NTC热敏电阻器在家用电器中的应用和RR系列等,其主要参数见表1-11。另外,常用的普通型NTC热敏电阻器有MF11~MF17系列,其主要参数见表1-12。常用的温度检测用NTC热敏电阻器有MF53系列和MF57系列,其主要参数见表1-13。
检测时,将万用表置Rxl挡,具体可分为A6C2-CWZ5G两步操作,先是常温检测,然后是加温检测。
1)常温检测(室内温度接近25℃)。
将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±20Q内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
2)加温检测。
在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试——加温检测。将一热源靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表检测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正带,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能再继续使用。
负温度系数热敏电阻器
负温度系数热敏电阻器也称NTC热敏电阻器,是应用较多的温度敏感型电阻器。
(1)负温度系数热敏电阻器的结构与特性。
负温度系数热敏电阻器是用锰( Mn)、钻(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)、铝(Al)等金属氧化物(具有半导体性质)或碳化硅( SiC)等材料采用陶瓷工艺制成的。其主要特性是电阻值与温度变化成反比,即在工作温度范围内当温度升高时,电阻值却随之减小。
(2)负温度系数热敏电阻器的作用与应用。
NTC热敏电阻器广泛应用于电视机、显示器、音响设备等家电、办公产品中,这些电器内往往安装有大容量电解电容器作滤波或旁路用,在开机瞬间,电容器对电源几乎呈短路状态,其冲击电流很大,容易造成变器、整流堆或保险管过载。若在对设备的整流输出端串接上NTC热敏电阻器,这样在开机瞬间,电容器的充电电流便受到NTC元件的限制。开机15s后,NTC元件升温相对稳定,其上的分压也逐步降至零点几伏。这样小的压降,可视此种元件在完成软启动功能后为短接状态,不会影响电器的正常工作。NTC热敏电阻器在家用电器中的应用如图1-35所示。
(3)常用的负温庋系数热敏电阻器。
常用稳压用NTC热敏电阻器有MF21、MF22图1-35 NTC热敏电阻器在家用电器中的应用和RR系列等,其主要参数见表1-11。另外,常用的普通型NTC热敏电阻器有MF11~MF17系列,其主要参数见表1-12。常用的温度检测用NTC热敏电阻器有MF53系列和MF57系列,其主要参数见表1-13。
上一篇:正温度系数热敏电阻器
上一篇:负温度系数热敏电阻的检测方法