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油槽热敏电阻测量方法

发布时间:2022-12-28 03:11:06

① 热敏电阻测量方法及步骤怎样的

将万用表调至“欧姆档”先进行机械调零,使指针指在电阻为零的位置,将红、黑表笔,分别接触热敏电阻的两个引脚。如果指针偏转角度过大,说明电阻值很小,需要换成小量程,同样道理,如果指针偏转角度小,说明电阻值很大,需换大量程。将两表笔短接后调零,测出电阻准确值,牢记,不能接触表笔的金属部分,否则,因为人体电阻的并联,电阻值会偏小,再对热敏电阻进行加热,测出电阻值进行比较。

② 急求热敏电阻怎么测量

你好,热敏电阻的阻值随温度的变化而变化,正温度系数热敏电阻(MZ)阻值随温度升高而升高,负温度系数(MF)随温度的升高而降低。
要准确测试的话需要用高精度恒温油槽,如果没有这样的设备可以用万用表,在不同温度下测试热敏电阻的两端,其阻值相应变化。

③ 求助,热敏电阻的测量方法及故障现象

用万用表电阻档检测,同时用两手指捏住
热敏电阻
,看
阻值
是否有变化,有变化,热敏电阻是好的,否则热敏电阻是坏的

④ 请问大家NTC热敏电阻检测方法哪些

一、测量标称电阻值Rt
用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即按NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:
1、由标称阻值Rt的定义可知,此值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。例如,MF12-1型NTC热敏电阻,其额定功率为1W,测量功率P1=0.2mW。假定标称电阻值Rt为1kΩ,则测试电流:
显然使用R×lk挡比较合适,该挡满度电流Im通常为几十至一百几十微安。例如多用的500型万用表R×1k挡的Im=150uA,与141uA很接近。
3、注意正确操作。测试时,不要用于捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
二、估测温度系数αt
先在室温t1下测得电阻值Rt1;再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt1,测出电阻值Rt2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2。将所测得的结果输入下式:
αt≈(Rt2-Rt1)/[Rt1(t2-t1)]
NTC热敏电阻的αt<0。
注意事项:
1、给热敏电阻加热时,宜用20W左右的小功率电烙铁,且烙铁头不要直接去接触热敏电阻或靠的太近,以防损坏热敏电阻。
2、若测得的αt>0,则表明该热敏电阻不是NTC而是FTC。

⑤ ntc热敏电阻怎么测量好坏

热敏电阻测量好坏的方法

工具/原料:热敏电阻、电压表

1、将万用表置于合适的欧姆挡(根据标称电阻值确定挡位)。

⑥ 热敏电阻怎么测量好坏

1、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。

2、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。



(6)油槽热敏电阻测量方法扩展阅读

主要特点:对温度灵敏度高,热惰性小,寿命长,体积小,结构简单,以及可制成各种不同的外形结构。

因此,随着工农业生产以及科学技术的发展,这种元件已获得了广泛的应用,如温度测量、温度控制、温度补偿、液面测定、气压测定、火灾报警、气象探空、开关电路、过荷保护、脉动电压抑制、时间延迟、稳定振幅、自动增益调整、微波和激光功率测量等等。

随着近代军事技术、特别是空间技术的发展,对热敏电阻器除了要求高可靠、长寿命、超高温和超低温外,还需要灵敏度更高、不需致冷、性能优良的测辐射功率的热敏器件。

如何测量NTC热敏电阻的好坏啊

检测热敏电阻的好坏可以用加热法,用万用表电阻档两根表笔接热敏电阻的两根引线,然后用烧热的电烙铁(20W的就可以)给热敏电阻加热(靠近热敏电阻)。
对于PTC型热敏电阻,随着温度升高,阻值应增加;对于NTC型热敏电阻,随着温度升高,阻值应下降。如果给热敏电阻加热,其阻值不变化,说明热敏电阻已损坏。
ntc热敏电阻在温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。
NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在10O~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。NTC热敏电阻器可NTC热敏电阻器广泛用于测温、控温、温度补偿等方面。

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