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1,NTC温度传感器怎么使用

利用其电阻值随温度的变化而变化来进行温度感应和温度探知
采集温度用。

NTC温度传感器怎么使用

2,ntc温度传感器温度越高输出信号电压越

你是想问ntc温度传感器温度越高,输出信号电压越什么吗?越小。ntc是一个热敏电阻,温度越高,阻值越小,采集到电压也是越小(串联分压)。NTC温度传感器的原理为:电阻值随着温度上升而迅速下降。其通常由2或3种金属氧化物组成,混合在类似流体的粘土中,并在高温炉内锻烧成致密的烧结陶瓷。

ntc温度传感器温度越高输出信号电压越

3,直发器ntc温度传感器的应用原理是什么

温度越高,NTC的电阻值就越小,与固定电阻做成比较电路可以的出对应温度值,从而可以控制温度。
搜一下:直发器ntc温度传感器的应用原理是什么?

直发器ntc温度传感器的应用原理是什么

4,NTC温度传感器有哪些金属氧化物成分呢

NTC温度传感器是一种由锰、钴、镍为主多种金属氧化物为主要原材料经高温烧结而成的半导体陶瓷组件,它具有非常大的负温度系数,电阻值随环境温度或因通过电流产生自热而变化,即在一定的测量功率下,电阻值随着温度上升而迅速下降。利用这一特性,可将NTC温度传感器通过测量其电阻值来确定相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的。爱晟的NTC温度传感器具有高精度、高灵敏、高可靠、耐高温等特点,可应用于各种测温环境。

5,请写出水温传感器NTC的工作原理

汽车水温传感器的内部是一个半导体热敏电阻,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小,安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触。从而侧得发动机冷却水的温度。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,作为燃油喷射和点火正时的修正号。简单的说就是我们可以通过发动机水温的温度了解汽车现在的运行的状态,停止或者运动,或者运动的时间有多长等。

6,NTC热敏电阻作为温度传感器件突出优点是什么呢

在温度测量的应用中,我们需要为不同的应用选择不同类型的温度传感器。常见的温度传感器有NTC热敏电阻、RTD传感器、热电偶、红外热电堆、数字温度传感器等。各种温度传感器特性比较(图源网络)NTC热敏电阻NTC是使用陶瓷/金属的复合材料的电阻特性测量温度的传感器。NTC热敏电阻传感器,属于负温度系数的产品,也就是随着温度的升高,本身的阻值会变小。NTC热敏电阻属于接触式的测量应用,是直接对物体的温度进行采集,然后测量得出电信号,再计算成温度值。它可以做成人体温度测量的数字温度计,也可以应用于医疗领域里一些透析设备、病患监护等,还可以用在家用电器如干衣机、烤箱、咖啡机等。热电堆温度传感器热电堆传感器主要是将辐射接收面分为若干块,每块接一个热电偶,然后把它们串联起来,构成热电堆。利用塞贝克原理,当目标与环境之间存在温度差时,传感器输出对应的电压,从而检测出目标存在或目标的温度。热电堆红外传感器属于非接触式测量,一般采用金属外壳封装,红外射线经过表面的滤光片进入到里面的热电堆电偶上,再经过信号感应转换成电信号。这类非接触式的温度测量传感器主要用于人体温度检测,如耳温枪、额温枪,还有一些家用电器的温度控制,如空调、护发吹风机、烟机等;以及复印机、打印机等产品,还可以用于工业领域,像工业现场测温、电力领域安全测温。

7,NTC温度传感器的主要材料采用什么工艺制造而成的

NTC温度传感器的核心元件是NTC热敏电阻器,NTC热敏电阻器的芯片是以锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)和铝(Al)等过渡金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。时恒电子专业生产各种NTC热敏电阻器及其高精度NTC温度传感器。
1.ntc热电阻传感器:该类传感器为负温度系数传感器,即,传感器阻值随温度的升高而减小;2.ptc热电阻传感器:该类传感器为正温度系数传感器

8,温度传感器的定义

问题一:NTC温度传感器的简介 NTC温度传感器定义:NTC热敏电阻、探头组(合)件.一种用热敏电阻外壳,延长引线,有时还用了一个接头组合而成的成品热敏电阻组(合)件。结构一般由NTC热敏电阻、探头(金属壳或塑胶壳等,延长引线,及金属端子或连端器组成.原理利用NTC热敏电阻在一定的测量功率下,电阻值随着温度上升而迅速下降。利用这一特性, 可将NTC热敏电阻通过测量其电阻值来确定相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的。应用● 空调,冰箱,冷柜,热水器,饮水机,暖风机,洗碗机,消毒柜,洗衣机,烘干机等家电设备上.● 汽车空调,水温传感器,进气温度传感器,发动机● 开关电源,UPS不间断电源,变频器,电锅炉等● 智能马桶,电热毯等特点:● 灵敏度高,响应速度快● 阻值和B值精度高,一致性互换性好● 采用双层包封工艺,具有良好的绝缘密封性和抗机械碰撞,抗弯折能力● 结构简单灵活,可根据客户不同设秆要求定制.国内外知名制造商:MITSUBISHI三菱 SHUBARA芝蒲 EXSENSE爱晟 产品规格型号的表示方法 常规产品电性能参数 Part No. R25℃(KΩ) B(K)25/50℃ Rated Power @25℃(mW) Dissipation Factor(δ)(mW/℃) Thermal timeConstant (S) TS502□3274A 5.0 3274 10-20 2-4 5-20 TS502□3435B 5.0 3435 10-20 2-4 5-20 TS502□3470A 5.0 3470 10-20 2-4 5-20 TS502□3950A 5.0 3950 10-20 2-4 5-20 TS103□3274A 10.0 3274 10-20 2-4 5-20 TS103□3435B 10.0 3435 10-20 2-4 5-20 TS103□3470A 10.0 3470 10-20 2-4 5-20 TS103□3950A 10.0 3950 10-20 2-4 5-20 TS103□4100A 10.0 4100 10-20 2-4 5-20 TS153□3950A 15.0 3950 10-20 2-4 5-20 TS153□4100A 15.0 4100 10-20 2-4 5-20 TS203□3950A 20.0 3950 10-20 2-4 5-20 TS203□4100A 20.0 4100 10-20 2-4 5-20 TS223□4200A 22.0 4200 10-20 2-4 5-20 TS403□3928A 40.0 3928 10-20 2-4 5-20 TS503□3950A 50.0 3950 10-20 2-4 5-20 TS503□4100A 50.0 4100 10-20 2-4 5-20 TS104□3950A 100.0 3950 10-20 2-4 5-20 TS104□4100A 100.0 4100 10-20 2-4 5-20 TS104□4400A 100.0 4400 10-20 2-4 5-20 ◆可根据客户要求定做特殊规格。 问题二:三极管温度传感器的定义以及功能解释。。 二极管的PN结具有负温度特性(PN结的结电压随温度成近似线性变化),温度每升高一度C,它的正向压降就降低3mV左右。 三极管也有同样的功效。用三极管做温度检测探头,可以将集电极与基极短接,用发射结做温度检测,效果要好得多,尤其是温度线性。 问题三:什么是温度传感器 两种不同材料金属一端连在一起,两端的温度不同就会产生电压,这个东西就是热电偶,是温度传感器的一种。 热电偶是分不同的型号,相互之间的替代性很差,必须要用原来型号的传感器代换。具体的类型因为使用厂家不同,没有统一的规定,只能找原来的设备图纸查询。 问题四:温度传感器是什么?有何作用? 温度传感器(temperature?transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 功能和特点 1,检定K、E、J、N、B、S、R、T等多种型号的工作用热电偶 2,检定Pt100、Pt10、Cu50、Cu100等各种工作用热电阻,玻璃液体温度计、压力式温度计、双金属温度计 3,多路低电势自动转换开关,寄生电势≤0.4μV 4,控制1-4台高温炉 5,温场测试:可进行检定炉、油槽、水槽、低温恒温槽的温场测试 6,线制转换:可进行二线制、三线制、四线制电阻检定 7,软件具有比对实验、重复性实验、温场实验等相关实验功能 软件平台: 8,在Windows2000/XP以上平台,全中文界面,标准Windows操作系统,方便快捷。可实现: a)设备自检、查线 b)屏幕显示并保存控温曲线≤0.4μV c)检测数据自动采集 d)自动生成符合要求的检定记录 e)自动保存检定结果,且不可人工更改 f)查询各种热电偶、热电阻分度表及其它帮助 g)热电偶、热电阻所有历史检定数据、控温曲线查询 统计及计量的智能化管理功能 问题五:温度传感器工作原理是什么 温度传感器, 感应温度的变化,使敏感元件(如:热敏电阻、热电偶等)的阻值发生变化,从而在电路中,使输出的电压发生变化。 问题六:温度传感器的精度是什么意思 温度传感器一般分铂热电阻和热电偶,热电阻精度分A级,B级,热电偶是I级或者II级,他们都有自己的计算方式,铂电阻的B级精度是0.3+0.005|t|度,A级比B级的高,是0.15+0.002|t|度,而热电偶的精度一般是0.75%t。比A级别更高的精度是1/3B等级,不过在国内的多数测量场合用不到这个精度等级。 问题七:温度传感器和温度计有区别吗 一般而言, 温度传感器是指直接感受温度的,可以输出标准信号设备。其一定与测温点接触,涵盖的范围很广,如热电偶、热电阻、热敏电阻、双金属温度计、水银温度计温包等等。 温度计通称是可以显示的那种,不一定与测温点接触。

9,请问NTC热敏电阻器特性是怎样的

NTC被称为负温度系数热敏电阻,是由Mn-Co-Ni的氧化物充分混合后烧结而成的陶瓷材料制备而来,它在实现小型化的同时,还具有电阻值-温度特性波动小、对各种温度变化响应快的特点,可被用来做高灵敏度、高精度的温度传感器,在电子电路当中也经常被用作实时的温度监控及温度补偿等。随着本体的温度升高,NTC的电阻阻值会呈非线性的下降,这个是NTC的特性。
热敏电阻分为正温度系数ptc热敏电阻和负温度系数ntc热敏电阻; ntc热敏电阻属于金属氧化膜电阻器,一种以锰、钴、镍、铁、铜等金属氧化物等过渡金属氧化物为主要原材料制造的半导体陶瓷片式元件,它具有电阻值随温度的变化而变化的特性。温度升高,电阻值变小。使用温度范围-40~+125°c。 (你并没提供b值)一下我提供的为b值为3950 ,5%的精度,25度的电阻值为10k, 20度的电阻值为12.54k,30度=8.014k,后面还太多了。些不了。你能提供我可以提供相关的温度对应表。

10,NTC温度传感器的工作原理是什么呢

NTC是负温度系数半导体温度传感器。其基本工作原理是利用某些半导体材料在温度变化时,内部的电子运动对于电流所产生的影响。这种影响的外在表现就是温度升高,传感器的电阻值下降。
NTC温度传感器是一种由锰、钴、镍为主多种金属氧化物为主要原材料经高温烧结而成的半导体陶瓷组件,它具有非常大的负温度系数,电阻值随环境温度或因通过电流产生自热而变化,即在一定的测量功率下,电阻值随着温度上升而迅速下降。利用这一特性,可将NTC热敏电阻通过测量其电阻值来确定相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的
1、NTC负温度系数热敏电阻2、原理温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大
参考一下 便携式电子产品增长迅速,从手机和mp3播放器到pda、个人dvd播放器以及较为传统的笔记本电脑,人们开始重新审视消费和专业产品设计的诸多方面。这种变化在电池技术方面最为明显。用户希望电池能够满足日益复杂的应用需求,因此需要更大的电流、更长的工作时间。同时,对体积小、重量轻产品的需求也十分强劲,电池在任何设备的体积和重量中都占有相当大的比例,因此,制造商非常注意减少其体积和重量。还有一点,就是对快速充电的要求,即减少用户等待充电的时间,最大程度地发挥移动的优点。 这些要求促使电池制造商转向使用镍氢和锂离子等新化学材料,以获得更高的功率密度、更轻的重量和更快的充电速度。这些功能,尤其是快速充电,所付出的代价是增加了复杂性。新型电池需要精确控制的充电电路,不仅要确保其完全充满电,而且要尽量延长其使用寿命,并防止过热条件下可能出现的危险。 电池组件的任何部件发生故障都可能导致非常严重的后果,绝不仅仅是因无法供电而导致产品本身无法使用。最近,一家公司大举召回了一批笔记本电脑专用电池,估计造成的损失高达4亿美元。除了可能造成财务损失之外,电池还会导致人身伤害,甚至引发火灾。 为电池充电(尤其是高能锂离子电池)设计有效的控制策略,需要有良好的设计以及合适的元件规格和采购政策。可以采用以下几种架构:对于镍氢电池,充电控制回路可以监测(使用各种精确度级别)电池电压随时间变化的情况。还可以限定最长充电时间;或者让系统监测温度变化。在多数情况下,都需要某种温度监测方法来提供保护。 锂离子电池通常使用cccv(恒流-恒压)方案,但这仍需要监测温度以便允许启动快速充电,同时还需要一种机制确保在温度超过安全临界值时停止充电。因此,所有这些控制和保护策略都应包含温度监测机制,并将其作为整个功能体系的固有部分。通常置于充电器或电池内的ic可以提供监测和控制功能。但一定要在电池、充电器或者电池仓(低成本手机通常这样做)中安装一个或多个温度传感器。 对设计师来说,此类传感器的选择范围并不大。热电偶类器件需要相对复杂的补偿电路,这会导致一些校准问题。此外,它们会产生几mv的输出电压,需要进行信号调整,并且易受电磁噪声的 影响。 有时会用到镍或铂正温度系数 (ptc) 金属膜(或线绕)电阻器。它们的长期稳定性比热电偶类器件更好,并且不易受噪声干扰。但是,由于它们依赖流经自身的电流来监测温度,并且通常是低阻抗器件,所以耗电量相对较高,而且它们对温度变化的敏感程度不足以实现可靠的温度监测。市场上多数的线性ptc半导体器件都有这个缺点。 目前,在性价比合理的前提下,最有效的解决方案是使用ntc(负温度系数)热敏电阻。vishay提供的ntc类器件是一种简洁的解决方案,耗电量极少,在很大的温度范围内具有非常出色的精确性,而且对温度变化的反应很迅速。从工程师的角度来看,这些多种规格的器件为电气和结构设计提供了非常高的灵活性。 ntc器件最基本的设计和规格参数是电阻值(通常是25℃时的值)和公差。但是,必须记住的是,热敏电阻的工作原理与温度密切相关。因此,工程师要确保其设计的产品能够在工作温度达到极限时正常使用。在高温(低阻抗)环境下,电阻值必须足够高,这样才能减少接触电阻和互连电阻之类的系统错误。相反,在低温(高阻抗)环境下,如果通过热敏电阻的电流不够大,敏感度则会下降。 公差通常用℃表示,可以作为器件测量温度精确性的一个衡量标准。在少数情况下,制造商会给出以电阻值表示的公差,即在给定温度下器件电阻与其预期电阻值的接近程度。对于详细规格制定者和购买方来说,记住下面一点非常重要,即特定设计的公差要求可以限制在特定温度下,也可以限制在稍微宽泛的温度范围内。在第二种情况下,公差本身会随器件绝对电阻值的变化而变化。设计人员需要使用为器件指定的负温度系数计算整个温度范围内的电阻公差,从而确保所选的元件满足系统的测量精度要求。 在工作温度范围内,器件的性能依赖于其本身的材料和结构,并由第三类基本规格,即器件的r-t曲线来描述。在订购 ntc 类器件时,设计师经常仅指定电阻、公差和标准曲线。但是,在很多情况下其它参量才是确保系统按预期工作的关键。最重要的参量之一是b值,表示器件的电阻随温度变化的敏感度,同样重要的是该参量的标定公差。vishay的器件具有非常出色的b值和公差,能够带来更高的精确度和更好的总体系统可靠性,而且在器件的整个工作温度范围内都具有良好的性能。

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