热敏电阻的电路符号及分类介绍-飞外网

热敏电阻在电路中用文字符号RT或R表示,图2-1是其电路图形符号。

热敏电阻根据其制作的材料及形状、灵敏度、受热方式、温度变化特性的不同而具有多种类型。

(1)根据制作材料分类

制作热敏电阻的材料较多,根据使用的材料可以将其分为:陶瓷热敏电阻、玻璃态热敏电阻、塑料热敏电阻、金刚石热敏电阻、半导体单晶热敏电阻等。其中,陶瓷热敏电阻产量最多,应用最广。它是用金属氧化物半导体材料在不同条件下烧制而成的。

(2)根据结构及形状分类

热敏电阻根据其结构及形状可分为:圆片状(片状)热敏电阻、圆柱状(柱状)热敏电阻、圆圈形(也称垫圈式)热敏电阻等多种,如图2-2所示。

(3)根据温度变化的灵敏度分类

热敏电阻根据温度变化的灵敏度不同,可分为高灵敏度型热敏电阻和低灵敏度型热敏电阻。

高灵敏度型热敏电阻:又称为突变型热敏电阻或开关型热敏电阻。在这种传感器的电阻温度变化关系曲线中,有一个温度值称为居里点。当温度低于居里点时,阻值比较稳定;一旦温度上升到居里点之上,阻值急剧变大,电阻温度系数可高达+(10%~60%)℃,如图2-3所示。

低灵敏度型热敏电阻:又称为缓变型热敏电阻,其温度系数在+ (0.5%-8%)℃之间 变化。

(4)根据温度变化特性分类

热敏电阻按其温度变化的不同特性可分为正温度系数(PTC)热敏电阻和负温度系数(NTC)热敏电阻。

正温度系数热敏电阻:其电阻值会随着温度的升高而增大。

负温度系数热敏电阻:其电阻值会随着温度的升高而下降。负温度系数通常在- (106 - 606)℃的范围内变化。有一种临界型负温度系数热敏电阻,它有一个临界温度,超过临界温度后,阻值会很快下降,如图2-3所示曲线。

(5)根据受热方式分类

热敏电阻按其受热方式的不同可分为直热式热敏电阻和旁热式热敏电阻。

直热式热敏电阻:利用电阻体本身通过电流时产生热量,从而使电阻值发生变化。

旁热式热敏电阻:除了有一个电阻体外,还有一个金属丝烧制的加热器作为热源电阻,

电阻体与加热体之间绝缘,但又离得很近,两者一起密封于高真空的玻璃壳中。

在温度传感器中,由于采用直热式热敏电阻较为方便,故这类热敏电阻应用最广泛。正温度系数热敏电阻传感器。


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TMP101 具有 I2C/SMBus 接口的 ±1°C 温度传感器,支持报警功能 TMP100和TMP101器件是数字温度传感器,适用于负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻更换。这些器件的典型精度为 1 C,无需校准或外部元件信号调理。设备温度传感器是高度线性的,不需要复杂的计算或查找表来获得温度。片上12位ADC的分辨率低至0.0625 C。这些器件采用6引脚SOT-23封装。 TMP100和TMP101器件具有SMBus,双线和I 2 C接口兼容性。 TMP100设备允许一条总线上最多八个设备。 TMP101器件提供SMBus报警功能,每条总线最多三个器件。 TMP100和TMP101器件是各种通信,计算机,消费类,环境,工业和仪器仪表应用中扩展温度测量的理想选择。 指定了TMP100和TMP101器件适用于-55 C至125 C的温度范围。
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TMP235 精密模拟输出温度传感器 TMP23x器件是精密CMOS集成电路线性模拟温度传感器系列,输出电压与温度成正比工程师可用于多种模拟温度传感应用。这些温度传感器比市场上类似的引脚兼容器件更精确,具有0 C至+ 70 C 0.5 C和 1 C的典型精度。该系列的增加精度适用于许多模拟温度传感应用。 TMP235器件在-40 C至+ 150 C的整个温度范围内提供10 mV / C的正斜率输出,电源电压范围为2.3 V至5.5 V.较高增益的TMP236传感器提供19.5 mV的正斜率输出/ C,-10 C至+ 125 C,电源电压范围为3.1 V至5.5 V. 9 A典型静态电流和800 s典型上电时间可实现有效功率循环架构可最大限度地降低电池供电设备的功耗。 AB类输出驱动器提供强大的500 A最大输出,可驱动高达1000 pF的容性负载,并可直接连接到模数转换器采样和保持输入。 TMP23xanalog输出温度传感器具有极佳的精度和强大的线性输出驱动器,是无源热敏电阻的经济型替代品。