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热敏电阻与温度传感器 PTC和NTC都是热敏电阻,它们有什么不同?本质区别是什么?

发布时间:2024-10-07 02:10:12

PTC和NTC都是热敏电阻,它们有什么不同?本质区别是什么?

谈到热敏电阻,有很多工程师不陌生,因为这产品有很多特点:比如产品结构多样、灵敏度高、寿命长、使用温度范围宽、有很多外观尺寸可选、使用简单方便,最主要是稳定性好等等,深得很多电路设计者喜欢,热敏电阻也在大量地被使用于需要温度传导、功率补偿、过流保护、抑制电流、加热元件等电子产品中。

但是有很多朋友分不清,热敏电阻到底指的是PTC还是NTC,包括一些专业从事电路设计的工程师,有时也只是知道PTC热敏电阻或者NTC热敏电阻,那么这二个英文字母都叫热敏电阻器,有什么区别呢?它们的本质区别是什么?

首先,这PTC和NTC分别是什么意思?定义是什么?这二个产品,肯定这是第一个区别:

PTC热敏电阻,全英文是Positive Temperature CoeffiCient,翻译出来是正温度系数热敏电阻,产品特性表现为随着温度升高,电阻是正系数变大。

NTC热敏电阻,全英文是Negative Temperature CoeffiCient,翻译出来是负温度系数热敏电阻,产品特性表现为随着温度升高,电阻是正系数变小。

二个产品的RT特性电阻温度变化图如下:

PTC和NTC RT曲线变化图

其次,二款产品使用主要材料和制造工艺不同;

PTC产品的主要材料是BaTiO3或SrTiO3或PbTiO3,通过烧结成体,其中掺入微量的Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物进行原子价控制而使之半导化,常将这种半导体化的BaTiO3等材料简称为半导瓷。同时还添加增大其正电阻温度系数的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其他作用的添加物,采用一般陶瓷工艺成形、高温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化,从而得到正特性的热敏电阻材料。

而NTC产品材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化.现在还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料。

BaTiO3分子结构图

再次,PTC和NTC产品分类不同,外观不同,功能也不相同。

PTC热敏电阻,主要分为PPTC和CPTC,这二种产品的主要功能是过流过温保护、抑制电流和产品加热等。PPTC就是高分子材料为主的热敏电阻;CPTC就是以陶瓷为主材的热敏电阻。以下是产品的图片:

PPTC高分子热敏电阻产品分类及外观图片

陶瓷PTC加热片及过流保护器

NTC热敏电阻分为功率型和温度传感功能型,主要功能是功率补偿、温度测量、温度传导、液位测量等;产品外观也有很多种,特别是需要温度测量的各种安装需求,衍生出很多不同加端子等产品外观。产品图片如下:

温度传感器NTC热敏电阻产品图片

功率型插件NTC热敏电阻

NTC热敏电阻尾部可接端子

最后,二个产品的应用环境和应用领域不同。

PTC和使用环境温度一般在-40到85度,温度上限到125度就算最高了;而NTC产品,却可以使用在-50到300度,而且随着产品材质的不断变化,温度还可以达到更高。

PTC一般使用在过电流保护过温度保护的电子产品当中,比如空调、暖风机、显示器、安防监控、电池保护、智能设备等领域;

PPTC产品使用领域图

NTC一般使用在过温保护,温度测量、功率补偿等领域多些;比如医疗设备、额温枪、温度计、空调、办公设备、家用电器、电池保护及智能产品测温等领域。

NTC温度传感器功能部分应用领域图

综上看来,随着科技的发展,产品制造更精密,结构更严谨,使用更方便,从用材质及做工来讲,非常适合应对各种环境情况下的需求。而从产品上分析,产品还有很大进步空间,还有待开发,我们希望与更多志同道合的朋友一起实践。

PTC和NTC产品的不同,也绝对不止以上文字,更多产品知识或者产品规格,请联系我们。

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热敏电阻与热电偶有何区别?

热敏电阻与热电偶是两种用于温度测量的不同传感器,它们在多个方面存在着明显的差异。以下是对这两种传感器区别的详细分析:

首先,从工作原理上来看,热敏电阻的工作原理基于材料的温度敏感性。热敏电阻是一种电阻器,其电阻值随着温度的变化而变化。当温度升高时,热敏电阻的电阻值通常会降低,反之亦然。这种特性使得热敏电阻能够将温度的变化转化为电阻值的变化,从而实现对温度的测量。而热电偶则是基于热电效应的原理工作。热电偶由两种不同金属制成的电极组成,当两种金属的接触处受到温度变化时,会产生电动势。这种电动势与温度成正比,因此热电偶能够通过测量电动势来推断出温度。

其次,两者的测温范围有所不同。热敏电阻的测量范围相对较窄,通常适用于较低温度范围。一般来说,热敏电阻可以测量从-50°C到+300°C或-100°C至+300°C的温度范围。这使得热敏电阻在一些需要相对较低温度测量的应用中,如温度控制、环境监测等场景中较为常见。相比之下,热电偶的测量范围则较广,能够覆盖更高的温度范围。通常,热电偶可以测量的温度范围从-200°C至+2300°C或+2400°C,甚至更高。因此,热电偶更适用于高温环境的测量,如工业炉、熔炼炉等场景。

在精度方面,热敏电阻通常具有较高的测量精度。由于其电阻值随温度变化的特性较为稳定,因此热敏电阻能够提供较为准确的温度测量结果。然而,热电偶的精度一般较低,这主要是由于热电偶在测量过程中可能受到多种因素的影响,如环境温度、接触电阻等。不过,通过特定的校准和补偿技术,热电偶的精度可以得到一定程度的提高。

响应时间也是热敏电阻与热电偶的一个重要区别。由于热敏电阻的电阻值随温度变化的速度相对较慢,因此其响应时间较长。这意味着热敏电阻在快速温度变化的情况下可能无法及时反映温度的变化。相比之下,热电偶的响应时间较短,能够实时地反映温度的变化。这使得热电偶在需要快速响应的应用中更具优势。

此外,从制作材料上来看,热敏电阻是一种具有温度敏感变化的金属材料,而热电偶则是由两种不同金属制成的电极。这种材料上的差异也导致了两者在性能和应用场景上的不同。

综上所述,热敏电阻与热电偶在工作原理、测温范围、精度、响应时间以及制作材料等方面都存在着明显的区别。这些差异使得两者在不同的应用场景中各自具有独特的优势和适用性。在选择使用哪种传感器时,需要根据具体的测量需求、环境条件以及精度要求等因素进行综合考虑。

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