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油槽熱敏電阻測量方法

發布時間:2022-12-28 03:11:06

① 熱敏電阻測量方法及步驟怎樣的

將萬用表調至「歐姆檔」先進行機械調零,使指針指在電阻為零的位置,將紅、黑表筆,分別接觸熱敏電阻的兩個引腳。如果指針偏轉角度過大,說明電阻值很小,需要換成小量程,同樣道理,如果指針偏轉角度小,說明電阻值很大,需換大量程。將兩表筆短接後調零,測出電阻准確值,牢記,不能接觸表筆的金屬部分,否則,因為人體電阻的並聯,電阻值會偏小,再對熱敏電阻進行加熱,測出電阻值進行比較。

② 急求熱敏電阻怎麼測量

你好,熱敏電阻的阻值隨溫度的變化而變化,正溫度系數熱敏電阻(MZ)阻值隨溫度升高而升高,負溫度系數(MF)隨溫度的升高而降低。
要准確測試的話需要用高精度恆溫油槽,如果沒有這樣的設備可以用萬用表,在不同溫度下測試熱敏電阻的兩端,其阻值相應變化。

③ 求助,熱敏電阻的測量方法及故障現象

用萬用表電阻檔檢測,同時用兩手指捏住
熱敏電阻
,看
阻值
是否有變化,有變化,熱敏電阻是好的,否則熱敏電阻是壞的

④ 請問大家NTC熱敏電阻檢測方法哪些

一、測量標稱電阻值Rt
用萬用表測量NTC熱敏電阻的方法與測量普通固定電阻的方法相同,即按NTC熱敏電阻的標稱阻值選擇合適的電阻擋可直接測出Rt的實際值。但因NTC熱敏電阻對溫度很敏感,故測試時應注意以下幾點:
1、由標稱阻值Rt的定義可知,此值是生產廠家在環境溫度為25℃時所測得的。所以用萬用表測量Rt時,亦應在環境溫度接近25℃時進行,以保證測試的可信度。
2、測量功率不得超過規定值,以免電流熱效應引起測量誤差。例如,MF12-1型NTC熱敏電阻,其額定功率為1W,測量功率P1=0.2mW。假定標稱電阻值Rt為1kΩ,則測試電流:
顯然使用R×lk擋比較合適,該擋滿度電流Im通常為幾十至一百幾十微安。例如多用的500型萬用表R×1k擋的Im=150uA,與141uA很接近。
3、注意正確操作。測試時,不要用於捏住熱敏電阻體,以防止人體溫度對測試產生影響。
二、估測溫度系數αt
先在室溫t1下測得電阻值Rt1;再用電烙鐵作熱源,靠近熱敏電阻Rt1,測出電阻值Rt2,同時用溫度計測出此時熱敏電阻RT表面的平均溫度t2。將所測得的結果輸入下式:
αt≈(Rt2-Rt1)/[Rt1(t2-t1)]
NTC熱敏電阻的αt<0。
注意事項:
1、給熱敏電阻加熱時,宜用20W左右的小功率電烙鐵,且烙鐵頭不要直接去接觸熱敏電阻或靠的太近,以防損壞熱敏電阻。
2、若測得的αt>0,則表明該熱敏電阻不是NTC而是FTC。

⑤ ntc熱敏電阻怎麼測量好壞

熱敏電阻測量好壞的方法

工具/原料:熱敏電阻、電壓表

1、將萬用表置於合適的歐姆擋(根據標稱電阻值確定擋位)。

⑥ 熱敏電阻怎麼測量好壞

1、常溫檢測(室內溫度接近25℃),用鱷魚夾代替表筆分別夾住PTC熱敏電阻的兩引腳測出其實際阻值,並與標稱阻值相對比,二者相差在±2Ω內即為正常。實際阻值若與標稱阻值相差過大,則說明其性能不良或已損壞。

2、加溫檢測,在常溫測試正常的基礎上,即可進行第二步測試—加溫檢測,將一熱源(例如電烙鐵)靠近熱敏電阻對其加熱,觀察萬用表示數,此時如看到萬用示數隨溫度的升高而改變。

這表明電阻值在逐漸改變(負溫度系數熱敏電阻器NTC阻值會變小,正溫度系數熱敏電阻器PTC阻值會變大),當阻值改變到一定數值時顯示數據會逐漸穩定,說明熱敏電阻正常,若阻值無變化,說明其性能變劣,不能繼續使用。



(6)油槽熱敏電阻測量方法擴展閱讀

主要特點:對溫度靈敏度高,熱惰性小,壽命長,體積小,結構簡單,以及可製成各種不同的外形結構。

因此,隨著工農業生產以及科學技術的發展,這種元件已獲得了廣泛的應用,如溫度測量、溫度控制、溫度補償、液面測定、氣壓測定、火災報警、氣象探空、開關電路、過荷保護、脈動電壓抑制、時間延遲、穩定振幅、自動增益調整、微波和激光功率測量等等。

隨著近代軍事技術、特別是空間技術的發展,對熱敏電阻器除了要求高可靠、長壽命、超高溫和超低溫外,還需要靈敏度更高、不需致冷、性能優良的測輻射功率的熱敏器件。

如何測量NTC熱敏電阻的好壞啊

檢測熱敏電阻的好壞可以用加熱法,用萬用表電阻檔兩根表筆接熱敏電阻的兩根引線,然後用燒熱的電烙鐵(20W的就可以)給熱敏電阻加熱(靠近熱敏電阻)。
對於PTC型熱敏電阻,隨著溫度升高,阻值應增加;對於NTC型熱敏電阻,隨著溫度升高,阻值應下降。如果給熱敏電阻加熱,其阻值不變化,說明熱敏電阻已損壞。
ntc熱敏電阻在溫度低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔穴)數目少,所以其電阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數目增加,所以電阻值降低。
NTC熱敏電阻器在室溫下的變化范圍在10O~1000000歐姆,溫度系數-2%~-6.5%。NTC熱敏電阻器可NTC熱敏電阻器廣泛用於測溫、控溫、溫度補償等方面。

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