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高温温湿度传感器的性能和工作原理介绍

2021-12-11

高温温湿度传感器的性能和工作原理介绍

   高温温湿度传感器一般是由2到3个金属氧化物组成的,在类似于流体的粘土中混合,在高温炉中锻烧成致密的烧结陶瓷。与氧气相连的金属倾向于提供自由电子。陶器一般都是优良的绝缘材料。但是,仅在理论上,当温度接近零度的时候,陶瓷就是这样。然而,当温度升高到一个更普遍的范围时,热激发会释放更多的自由电子。

   陶瓷的有效阻值随许多电子载流子的流动而减小。电阻器对温度变化非常敏感。通常情况下的变化是每摄氏度(-)7[%]到3[%]。此时适用于宽温范围内的任何传感器,都是较敏感的。

  根据基材的电阻率、尺寸和几何形状,以及电极的接触面积来确定额定室温电阻。一种厚、窄的热敏电阻有较高的电阻,而形状为薄型宽的,电阻较小。实体大小也非常灵活,它们可以小到.010英寸或者非常小的直径。尺寸几乎没有限制,但一般在半英寸以下使用。

  负温系数热敏电阻是以锰、钴、镍、铜等金属氧化物为主要材料,用陶瓷技术制成。由于它们的导电性与锗、硅等半导体材料相似,所以这些金属氧化物材料都具有半导体性质。

 在低温下,载流子(电子和孔)数量较少,因此它们的电阻值较高;随温度升高,载流子数量增加,因此阻值下降。常温下NTC热敏电阻的变化范围为100~1000000欧姆,而温度系数-2[%]~-6.5[%]。

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