








测试热敏电阻的具体步骤
测试正温度系数热敏电阻时,用万用表的R1档,分为两步:常温检测;用两个脚的两个脚测量PTC热敏电阻两个脚的实际阻值,并与标称阻值进行比较。如果它们之间的差值在±2Ω以内,则正常。如果实际电阻与标称电阻之差过大,则表示性能差或已损坏。注意不要使热源靠近PTC热敏电阻或直接接触热敏电阻,以免烫伤。因此,用万用表测量RT时,也应在环境温度接近25℃时进行,以保证试验的可靠性。 测试正温度系数热敏电阻(PTC)时,用万用表的R1档,分为两步:常温检测(室内温度接近25℃);用两个脚的两个脚测量PTC热敏电阻两个脚的实际阻值,并与标称阻值进行比较。如果它们之间的差值在±2Ω以内,则正常。如果实际电阻与标称电阻之差过大,则表示性能差或已损坏。 加热检测:在常温试验的基础上,进行二步试验加热检测。加热靠近PTC热敏电阻的热源(如电熨斗)来加热它。同时用万用表监测电阻值是否随温度升高而增大。如果是,说明热敏电阻正常。如果阻值不发生变化,则说明其性能已经恶化,不能使用。注意不要使热源靠近PTC热敏电阻或直接接触热敏电阻,以免烫伤。 负温度系数热敏电阻(NTC)检测,标称电阻Rt的测量:用万用表测量NTC热敏电阻的方法与普通固定电阻相同,也就是说,可以根据NTC热敏电阻。但是,NTC热敏电阻对温度非常敏感,因此在测试时应注意以下几点:art由制造商在环境温度为25℃时测量。因此,用万用表测量RT时,也应在环境温度接近25℃时进行,以保证试验的可靠性。B、测量功率不应超过规定值,以避免电流热效应引起测量误差。C、注意正确操作。测试时,不要用手握住热敏电阻体,以免人体温度影响测试。

热敏电阻性能特点
热敏电阻是电阻随温度呈指数变化的半导体热敏电阻。进一步提高了系统的稳定性。目前,它已经渗透到各个领域,发展迅速。在各类温度计中,它仅次于热电偶和热电阻,居三位,但销售量巨大,每年有上千万只温度计。在许多情况下,它已经取代了传统的温度传感器。体积小,结构简单,可根据需要制作成各种形状,小珠热敏电阻可达Φ0.2mm,常用于测量“点”温度。热敏电阻的缺点是电阻与温度的关系是非线性的。 热敏电阻是电阻随温度呈指数变化的半导体热敏电阻。它开发于1940年,初用于温度补偿和通信仪器的自动放大和调整。后来由于材料性能的提高和老化机理的阐明。进一步提高了系统的稳定性。在20世纪60年代,它成为了工业温度传感器。在20世纪70年代,大量的温度传感器被用于家用电器和汽车。目前,它已经渗透到各个领域,发展迅速。在各类温度计中,它仅次于热电偶和热电阻,居三位,但销售量巨大,每年有上千万只温度计。在许多情况下(-40~350℃),它已经取代了传统的温度传感器。 热敏电阻具有如下优点:灵敏度高,热敏电阻的电阻温度系数α是金属的10-100倍,可以使用精度较低的显示仪表。电阻值比铂热电阻高1-4个数量级。 体积小,结构简单,可根据需要制作成各种形状,小珠热敏电阻可达Φ0.2mm,常用于测量“点”温度。 响应时间短。低功耗,无参考补偿,适合远程测控。 资源丰富,价格低廉,化学稳定性好。部件表面涂有玻璃等陶瓷材料,可在恶劣环境下使用。有效利用这些特性,可以研制出灵敏度高、响应快、使用方便的温度计。 热敏电阻的缺点是电阻与温度的关系是非线性的。组件的稳定性和互换性较差。除了高温热敏电阻外,它不能在350℃下使用。


