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片式 片式 NTC NTC 热敏电阻 热敏电阻 Sunlord 片式NTC热敏电阻器 2011.5

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片式片式NTCNTC热敏电阻热敏电阻Sunlord

片式NTC热敏电阻器

2011.5

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片式片式NTCNTC热敏电阻热敏电阻Sunlord

1、基本知识

微观结构及特征

NTC的种类及工作原理

NTC的电性参数

2、顺络热敏电阻

温度感知型NTC功率型NTC

3、 应用

内容内容

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NTC热敏电阻器微观结构

NTC热敏电阻器是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料, 采用陶瓷工艺制造而成的。

陶瓷微观结构呈现尖晶石结构。

在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。

当温度低时,氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,其电阻值较高;

随着温度的升高,载流子数目增加,其电阻值降低。

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NTCNTC热敏电阻器温度曲线热敏电阻器温度曲线

RT= RN expB(1/T – 1/TN) RT:在温度 T ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值

RN:在额定温度 TN ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值

T:规定温度( K )exp:以自然数 e 为底的指数( e = 2.71828 …)B : NTC 热敏电阻的材料常数

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NTCNTC热敏电阻的种类热敏电阻的种类

从用途上分,NTC热敏电阻可以分为温度感知型NTC和功率型NTC

R25较小(数Ω级

别),最大容许电流大(安培级别),热时间常数和耗散因子等都较大

抑制线路的浪涌电流

功率型NTC

R25较大(KΩ级别),

最大容许工作电流很小(mA级别),对R25和B值精度要求较高

温度测量,温度补偿和温度保护等

温度感知型NTC

电性特点用途类型

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将NTC热敏电阻置于测量温度处并将其成为电桥的一臂,随着温度的变化NTC阻值发生规律变化,电桥失去平衡后一个明显的电流通过

电流表,该电流信号可以经过数字化,终端为温度数字表。

基本原理图 线性化原理图

温度感知型温度感知型NTCNTC温度测量工作原理温度测量工作原理

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功率型功率型NTCNTC抑制浪涌电流的原理抑制浪涌电流的原理

在电子电路电源部分(LED驱动板,荧光灯换流器,加热器等),开机的瞬间会产生一个比正常工作电流高出百倍的浪涌电流。

NTC 在常温下阻值较大,可以抑制开机瞬间的突波电流,并且在完成抑制突波电流作用以后,随着热敏电阻器本体温度升高,其电阻值将下降到非常小的程度,消耗的功率可以忽略不计,从而保证线路的正常工作。

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NTCNTC的基本参数的基本参数

零功率电阻零功率电阻(R25)(R25)(标称)零功率电阻值R25指在规定温度(25℃)测得的直流电阻值,由于

自热导致的电阻值变化对于总的测量误差可以忽略不计。

BB常数常数((温度感知型温度感知型NTCNTC))

它是两个特定环境温度下的值计算出来的,如下面公式所示:

T 和T0取绝对温度(K).

一般对比温度为25℃/50℃,也有取

25℃/85℃。

最大容许工作电流(温度感知最大容许工作电流(温度感知NTC)NTC)热敏电阻在静止空气中通过自身发热使其升温为1℃的电流。

最大容许电流最大容许电流((功率功率NTC)NTC)在环境温度为25℃时允许施加在热敏电阻器上的最大连续电流。

残余电阻残余电阻((功率功率NTC)NTC)25℃下最大电流时残余电阻值就是在环境温度25℃时,对热敏电阻施加允许的最大连续

电流时,热敏电阻剩余的阻值,亦称最大容许电流时的近似电阻。

最大容许电容最大容许电容在负载状态下,与一个热敏电阻连接的电容器的最大容许电容量。

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NTCNTC的基本参数的基本参数

热时间常数热时间常数时间常数是以秒为单位,指在零负载状态下,当热敏电阻的环境温度发生急剧变化时,热敏电阻元件产生最初温度T0与最终温度T1两者温度差的63.2%的温

度变化所需的时间。时间常数与热敏电阻的外形尺寸、以及对环境的热耦合有关。热时间常数与 NTC 热敏电阻的热容

量 C 成正比,与其耗散系数δ成反比。

τ = C / δ

耗散因子耗散因子δδ::

热敏电阻通过自身发热使其温度升高1℃时所

需要的功率,如下面公式计算,

能量是以瓦特为单位表示。通常,外包覆环氧或酚类、外径为0.095英寸的热敏电阻,在搅动油中耗散因子是13mW/ ℃,在静止空气中耗散因子为2mW/ ℃。

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片式片式NTCNTC热敏电阻热敏电阻Sunlord

1、基本知识

微观结构及特征

NTC的种类及工作原理

NTC的电性参数

2、顺络热敏电阻

温度感知型NTC功率型NTC

3、 应用

内容内容

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片式片式NTCNTC热敏电阻热敏电阻Sunlord

B常数大,具有良好的温度测知能力

SMD结构,适合高密度贴装

尺寸符合电子工业协会标准

内电极结构,具有高可靠性

优良的焊接性能和耐老化性能

温度感知型温度感知型NTCNTC热敏电阻器热敏电阻器特性特性

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温度感知型温度感知型NTCNTC产品结构产品结构

单层结构单层结构 多层结构多层结构

外电极Ag

内电极Ag/Pd

瓷体

镍/锡

玻璃

瓷体

镍/锡

玻璃

外电极Ag

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产品编号方式产品编号方式

SDNT 1005 X 103 F 3380 F T F① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

② 外形尺寸(长×宽) (mm)

1005 [0402] 1.0×0.51608 [0603] 1.6×0.82012 [0805] 2.0×1.25

① 类别

片式 NTC 热敏电阻器

③ 内部代号

X

④ 25℃电阻值

Example Nominal Value101 0.1kΩ103 10kΩ

⑧ 包装

B 散装T 盘装

⑨ 无有害物质产品

F

⑥ B 常数 (25-50℃)

Example Nominal Value3380 3380K4250 4250K

⑤ 电阻值公差F ±1%H ±3%J ±5%K ±10%

⑦ B值公差

F ±1%H ±3%

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2002.00.04~4.03380~45000.1~680SDNT2012

1001.00.03~3.13380~45000.1~680SDNT1608

1001.00.03~6.73380~44000.022~680SDNT1005

额定功率(mW)

耗散因子(mW/℃)

最大容许工作电流(mA)B 常数(K)电阻值

@25℃(KΩ)系列

B 值精度:±1%、 ±3%阻值精度:±1%、 ±3%、 ±5%、 ±10%

电性能范围

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阻值与温度的关系曲线

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新型贴片功率型NTC的结构

外电极Ag

内电极Ag/Pd

瓷体

镍/锡

玻璃 内电极结构,实现低零功率电阻,高可靠性

采用创新的高阻率,高B值材料,有效降低最大

电流时残余电阻,提高最大容许电流

SMD结构,适合高密度贴装

尺寸符合电子工业协会标准

具有优良的焊接性能和耐老化性能

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产品编号方式产品编号方式

SPNT 451616 X 200 K 4100 H T① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

② 外形尺寸 (长×宽×高) (mm)

451616[180606] 4.5×1.6×1.6453216[181206] 4.5×3.2×1.6453232[181212] 4.5×3.2×3.2565020[222008] 5.6×5.0×2.0565040[222016] 5.6×5.0×4.0806320[312308] 8.0×6.3×2.0806340[312316] 8.0×6.3×4.01008020[393108] 10.0×8.0×2.01008040[393116] 10.0×8.0×4.0

① 类别

片式 功率NTC 热敏电阻器

③ 内部代号

X

④ 25℃电阻值

Example Nominal Value200 20Ω101 100Ω

⑧ 包装

T 盘装

⑥ B 常数 (25-50℃)

Example Nominal Value4100 4100K

⑤ 电阻值公差

K ±10%L ±15%M ±20%

⑦ B值公差

F ±1%H ±3%

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顺络贴片功率顺络贴片功率NTCNTC的性能范围的性能范围

1.0-3.00.18-2.641005-100SPNT453232

2.0-6.00.18-2.641005-100SPNT1008040

1.5-5.00.18-2.641005-100SPNT1008020

1.5-5.00.18-2.641005-100SPNT806340

1.0-4.00.18-2.641005-100SPNT806320

1.0-4.00.18-2.641005-100SPNT505640

0.8-3.10.18-2.641005-100SPNT505620

0.8-2.00.18-2.641005-100SPNT453216

0.4-2.00.18-2.641005-100SPNT451616

最大允许电流(A)

残余电阻(Ω)

材料常数B值(K)

零功率电阻值R25(Ω)

顺络贴片NTC

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插件性功率NTC的直径范围从6.5mm到30mm不等,而具有相同容许电流的片

式NTC面积比插件减小50%以上,可以大大节省整机PCB面积;

贴片NTC外形轻薄,其高度只有插件产品的1/4甚至以下,可以使整机产品更

为纤薄;

贴片元件可以实现PCB两面贴装,避免过孔,方便布线;

贴片元件使整机实现全自动化贴片生产,节约组装的人工成本,大大提高生产

效率;

贴片功率NTC的优势

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Sunlord 片式片式NTCNTC热敏电阻热敏电阻Sunlord

插件NTC原材料的电阻率低(50-200m·mΩ),而材料电阻率越小,材料常数B值越低,这就意味着最大电流时残余电阻较大。

贴片功率NTC采用内电极结构和创新的较高电阻率(5000m·mΩ左右)和高B值(4000K以上)材料,因此具有低阻高B,较小的最大电流时残余电

阻,大功率等优点。

0.14-0.70.16-0.941002500-300010080Φ20

0.14-1.30.17-2.441002500-30008063Φ15

0.14-1.30.17-2.441002500-33005056或8063Φ13

0.14-1.30.19-341002500-33005056Φ11

0.14-130.21-3041002500-33004532或5056Φ9

0.14-7.90.283-11.6541002500-33004532Φ7

0.14-7.90.353-18.741002500-33004516Φ5

片式插件片式插件片式

(长*宽)插件

(直径)

最大电流时残余电阻(Ω)

材料常数B值(K)尺寸

贴片功率NTC的优势

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Sunlord 片式片式NTCNTC热敏电阻热敏电阻Sunlord

顺络定制新型插件功率NTC

根据客户原插件NTC的引线间距定制插件型NTC, 与原物料完美兼容;

内电极结构,实现低零功率电阻,

高可靠性;

采用创新的高阻率,高B值材料,

有效降低最大电流时残余电阻,提高最大容许电流;

高度比原物料降低50%以上,实现

整机薄型化。

镀 锡 铜线

热 敏 电阻

硅 树脂

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功率NTC的选型

最大容许电流:最大容许电流:NTCNTC的最大容许电流必须大于线路正常工作时的的最大容许电流必须大于线路正常工作时的电流,一般选择电流,一般选择20%20%或以上的余量;或以上的余量;

零功率电阻(零功率电阻(R25): R25): R25R25≥≥1.414*U/1.414*U/ImIm, , 其中其中UU为输入端的交流电为输入端的交流电压,压,ImIm为开机瞬间电路的浪涌电流;为开机瞬间电路的浪涌电流;

残余电阻:残余电阻:残余电阻越小,电路正常工作时消耗的能量越小,对残余电阻越小,电路正常工作时消耗的能量越小,对电路影响也越小,因此在满足上述参数下,最大电流时残余电阻电路影响也越小,因此在满足上述参数下,最大电流时残余电阻越小越好。越小越好。

最大容许电容:最大容许电容:在既定工作电压下,在既定工作电压下,NTCNTC热敏电阻承受最大电容热敏电阻承受最大电容

值大于线路中整流电容值。值大于线路中整流电容值。

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1、基本知识

特征

产品编号方式

电性能范围

2、 术语解释

阻值

B常数

耗散因子

额定功率

热时间常数

阻值与温度关系曲线

3、应用

内容内容

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应用

温度感知型NTC温度检测

温度控制

温度补偿

功率型NTC抑制浪涌电流

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电子温度计、电子万年历、电子钟温度显示、 电子万年

历、电子钟温度显示、电子礼品等;

液位测量:将NTC接入某一特定回路,根据NTC对不同介

质(水、汽油)中耗散系数的差异导致的升温差异,检测阻值

变化就可以感知液位的变化。

水流流速测量;

温度感知型NTC的应用(1)

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温度控制原理:与温度测量一样的原理,只是将随着温度的变化NTC阻值发生规律变化,电桥失去平衡后的电流信号传输到控制

电路,对其电流或电压进行控制,最简单的原理是一个继电器,当温度到一个界限,电流信号也达到继电器起动值,做出关闭电源或调整电流等功能。

温度感知型NTC的应用(2)

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在笔记本电脑、手机等通讯设备中都用锂氢、镍离子等充电电

池,在充电过程中电池急剧发热,如果对其温度不进行控制,不仅会引起错误工作状态也可能引起电池发烟等危险。用NTC做感温元

件的控制电路做温度控制,就可以保证充电速度和确保电池最终充满电。

电池温度控制

温度感知型NTC的应用(3)

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功放模块电压控制

自动控温器

温度感知型NTC的应用(4)

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TCXO, 晶振的频率补偿晶体振荡器做为通信系统中频率发生

器、为数据处理设备产生时钟信号和为

特定系统提供基准信号;在各种通讯设

备、GPS系统、航天航空、电脑及消费

类电子产品中,作为标准频率源或脉冲

信号源,提供频率基准 ;

XO对温度依赖性强,在-40℃~+85℃之

间由于温度引起的频率偏差在

±(10~30)×10-6

而移动电话TCXO容许频率偏差为

2.5±×10-6

用NTC、电容、固定电阻组成的电路补

偿后XO在很宽的温度范围内保持晶体

谐振性能的稳定。

温度感知型NTC的应用(5)

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LCD, 亮度对比调整

LCD中的流体对温度具有敏感性,其模阻

只能在有限温度范围内使用,连续电压下工作时流体温度升高,LCD对比度就会变的很强,反之会造成LCD投射减弱。

一般LCD温度需控制在-20℃ ~+70℃ 之间。用NTC补偿后可以在较低温度时给LCD 提供较高的工作电压, 在较高温度时提供较低的工作电压,使LCD对比度保持稳定。

温度感知型NTC的应用(6)

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硬盘驱动器

在电脑、袖珍播放机等中的磁盘驱

动器对可靠性和高密度性能要求很高。

但磁盘驱动器中的磁性读写头的输出电压具有负温度系数特性,其输出电压的温度系数为-0.4%/ ℃,用一个NTC热敏电阻补偿后输出电压就很稳

定,保证磁盘驱动器的正常工作。

温度感知型NTC的应用(7)

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图中R1为线圈,R2为固定电阻,RT为热敏电阻补偿后会极大地提高

线性度

线圈温度补偿

放大器温度补偿

温度感知型NTC的应用(8)

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因晶体管对温度有依赖性,在基极 对其进行温度补偿以保证其信号放大

效果不失真。

晶体管温度补偿

温度感知型NTC的应用(9)

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温度传感IC(高成本)

NTC热敏电阻

(低成本)

温度感知型NTC的应用(10)

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汽车电子温度测控电路;

医疗电子设备、电子盥洗设备等线路中;

军事武器领域;

温度感知型NTC的应用(11)

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功率型NTC的应用

在AC-DC电源回路中使用功率型NTC热敏电阻,是抑制交流前端

开机浪涌电流,保护电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。 贴片型功率NTC具有体积小,容许电流大,容许电流下的

电阻小等优点,特别适用于以下领域:

LED照明驱动,节能灯供电电源板

LCD-TV

NB、手机等电源适配器

UPS电源

其他家电的交流电源部分

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