








压敏电阻的工作原理
变阻器是具有非线性伏安特性的电阻器件。主要用于电路过电压时的电压箝位,吸收剩余电流,保护敏感器件。为了解释变阻器的工作原理,让我们使用下图中显示的VI特性来更好地理解它。变阻器的VI特性曲线与齐纳二极管相似。现在看VI特性,我们看到当压敏电阻上的电压增加到钳位电压以上时,电流突然增加。这是由于称为雪崩击穿的现象造成的,即电子开始在阈值电压以上快速流动,从而降低了电阻并增加了通过变阻器的电流。 变阻器是具有非线性伏安特性的电阻器件。主要用于电路过电压时的电压箝位,吸收剩余电流,保护敏感器件。为了解释变阻器的工作原理,让我们使用下图中显示的VI特性来更好地理解它。 变阻器的VI特性曲线与齐纳二极管相似。它本质上是双向的,因为我们看到它在一象限和三象限运行。这一特点使它适合连接到一个电路与交流或直流电源。对于交流电源,这是很容易的,因为它可以工作在任何方向或正弦波的极性。 箝位电压或变阻器电压是指流过变阻器的电流非常低的电压,通常只有几毫安。这种电流通常称为泄漏电流。当箝位电压施加在压敏电阻上时,漏电电流值是由压敏电阻的高电阻引起的。 现在看VI特性,我们看到当压敏电阻上的电压增加到钳位电压以上时,电流突然增加。这是由于称为雪崩击穿的现象造成的,即电子开始在阈值电压(本例中为钳位电压)以上快速流动,从而降低了电阻并增加了通过变阻器的电流。 这有助于在电压瞬变过程中将压敏电阻上的电压增加到大于其额定(钳位)电压的值,例如当电路经历高瞬态电压时,这又会增加电流并起到导体的作用。 从箝位电压的特性可以看出,如果可变电阻的箝位电压几乎相等。这意味着即使在电压瞬变的情况下,它也能像自动调节器一样工作,这使得它更适合它,因为在这种情况下它可以保持电压升高。

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。


