热敏电阻测试时应注意什么?
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检测时,用万用表欧姆档(视标称电阻值确定档位,一般为R×1挡),具体可分两步操作:先常温检测(室内温度接近25℃),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
其次加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近热敏电阻对其加热,观察万用表示数,此时如看到万用示数随温度的升高而改变,这表明电阻值在逐渐改变(负温度系数热敏电阻器NTC阻值会变小,正温度系数热敏电阻器PTC阻值会变大),当阻值改变到一定数值时显示数据会逐渐稳定,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。
检测热敏电阻注意事项如下:
1)Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。
2)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。
3)注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
4)注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
其次加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近热敏电阻对其加热,观察万用表示数,此时如看到万用示数随温度的升高而改变,这表明电阻值在逐渐改变(负温度系数热敏电阻器NTC阻值会变小,正温度系数热敏电阻器PTC阻值会变大),当阻值改变到一定数值时显示数据会逐渐稳定,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。
检测热敏电阻注意事项如下:
1)Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。
2)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。
3)注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
4)注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
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热敏电阻与热电阻相比较有什么优缺点?用热敏电阻进行线性温度测量时必须注意什么问题?
答:优点:(1)电阻温度系数大,灵敏度高,约为热电阻的10倍;(2)结构简单,体积小,可以测量点温度;(3)电阻率高,热惯性小,适宜动态测量;(4)易于维护和进行远距离控制(5)制造简单,使用寿命长。阻值大,可以不考虑引线电阻影响。
缺点:互换性差,非线性严重。稳定性差
进行线性温度测量时应注意:流过热敏电阻的温度不能太大,应在其额定范围内。或者要先进行非线性校正。
答:优点:(1)电阻温度系数大,灵敏度高,约为热电阻的10倍;(2)结构简单,体积小,可以测量点温度;(3)电阻率高,热惯性小,适宜动态测量;(4)易于维护和进行远距离控制(5)制造简单,使用寿命长。阻值大,可以不考虑引线电阻影响。
缺点:互换性差,非线性严重。稳定性差
进行线性温度测量时应注意:流过热敏电阻的温度不能太大,应在其额定范围内。或者要先进行非线性校正。
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热敏电阻与热电阻相比较有什么优缺点?用热敏电阻进行线性温度测量时必须注意什么问题?
答:优点:(1)电阻温度系数大,灵敏度高,约为热电阻的10倍;(2)结构简单,体积小,可以测量点温度;(3)电阻率高,热惯性小,适宜动态测量;(4)易于维护和进行远距离控制(5)制造简单,使用寿命长。阻值大,可以不考虑引线电阻影响。
缺点:互换性差,非线性严重。稳定性差
进行线性温度测量时应注意:流过热敏电阻的温度不能太大,应在其额定范围内。或者要先进行非线性校正。
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热敏电阻与热电阻相比较有什么优缺点?用热敏电阻进行线性温度测量时必须注意什么问题?
答:优点:(1)电阻温度系数大,灵敏度高,约为热电阻的10倍;(2)结构简单,体积小,可以测量点温度;(3)电阻率高,热惯性小,适宜动态测量;(4)易于维护和进行远距离控制(5)制造简单,使用寿命长。阻值大,可以不考虑引线电阻影响。
缺点:互换性差,非线性严重。稳定性差
进行线性温度测量时应注意:流过热敏电阻的温度不能太大,应在其额定范围内。或者要先进行非线性校正。
答:优点:(1)电阻温度系数大,灵敏度高,约为热电阻的10倍;(2)结构简单,体积小,可以测量点温度;(3)电阻率高,热惯性小,适宜动态测量;(4)易于维护和进行远距离控制(5)制造简单,使用寿命长。阻值大,可以不考虑引线电阻影响。
缺点:互换性差,非线性严重。稳定性差
进行线性温度测量时应注意:流过热敏电阻的温度不能太大,应在其额定范围内。或者要先进行非线性校正。
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2022-01-24
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1.
电阻温度系数大,灵敏度高,约为热电阻的10倍;
2.
结构简单,体积小,可以测量点温度;
3.
电阻率高,热惯性小,适宜动态测量;
4.
易于维护和进行远距离控制
电阻温度系数大,灵敏度高,约为热电阻的10倍;
2.
结构简单,体积小,可以测量点温度;
3.
电阻率高,热惯性小,适宜动态测量;
4.
易于维护和进行远距离控制
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