测温型NTCNTC温度传感器在很多家用电器中都有应用。空气净化具有除菌、除病毒能力而成为人们非常关注的家电产品之一。用测温型NTCNTC温度传感器可对空气净化器的温度数据检测起到重要的作用。空气净化器一种典型的应用是系统采用低功耗的32位微处STM32F103RCT6作为主控芯片,利用DHT11温湿度传感器、GP2Y1010AU0F灰尘传感器和TGS2600气体传感器 检测室内空气质量,将采集到的数据传输给单片机,并显示到TFTLCD液晶屏上。单片机根据接收到的数据采用按键或蓝牙来调整电机风速、电压以及紫外灯的开关等,使空气净化器处于很好的工作状态。该系统经过调试,运行稳定,效果明显。该传感器包括一个电阻式测湿元件和一个NTCNTC温度传感器测温元件,并与一个高性能 8 位单片机相连接。通过单片机等微处理器简单的电路连接就能够实时的采集本地湿度和温度。新时恒公司研发生产的MF52测温型NTCNTC温度传感器,使用于空气净化器中,是将NTCNTC温度传感器焊接于空气净化器的控制主板上,可有效的探测温度,性能可靠,测温灵敏,保证空气净化器的安全、智能使用。智能马桶用NTC温度传感器。宿迁小皮线NTC温度传感器
NTC温度传感器器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。分为正温度系数PTCNTC温度传感器器和负温度系数NTCNTC温度传感器器。正温度系数PTCNTC温度传感器器随着温度升高电阻值变大,负温度系数NTCNTC温度传感器器随着温度升高电阻值变小,它们同属于半导体敏感元件。 PTCNTC温度传感器器主要应用于过流过热保护、彩电消磁、马达起动、恒温发热等。 NTCNTC温度传感器器主要用于温度补偿、抑制浪涌电流、温度检测及流量测量等。 在电子电路中,用NTCNTC温度传感器进行温度补偿是因为许多元器件(如线圈、晶体振荡器、晶体管、液晶屏等)的特性随着温度的变化而变化,且具有正的温度系数。环境温度的变化会导致电信号的偏移,用NTCNTC温度传感器器进行补偿后就可以使这些元件在很宽的温度范围内正常工作。黑色线NTC温度传感器生产企业NTC温度传感器的应用范围非常广。
应用范围:MF58型NTC温度传感器可应用于家用电器(如空调、电风扇、微波炉、电取暖炉等)的温度控制与温度检测;办公自动化设备(如复印机、打印机等)的温度检测与温度补偿;工业、医疗、环保、气象、食品加工等设备的温度控制与温度检验;液面指示和流量测量;手机电池;仪表线圈、集成电路、石英晶体振荡器和热电偶的温度补偿。特点:稳定性好,可靠性高;阻值范围宽,阻值精度高;由于采用玻璃封装,可在高压和高湿的及有腐蚀性气体等恶劣环境下使用;体积小,重量轻,结构坚固,便于自动化安装(在硬制线路板上);热感应速度快,灵敏度高。
NTC温度传感器的应用:医疗应用:一般需在数字式温度计、培养(恒温)箱、皮肤传感器、导尿管、透析设备和呼吸器里使用NTC温度传感器来监测温度、血流或气流。家电应用:一般使用以各种包装的玻璃封装薄片来监测和控制烘箱烘箱、微波炉、洗衣机和烘干机 、洗碗机和小家电-烤面包机、拌和器、干发器 、卷发钳、淋浴器、空调器、炉子、冰箱、制冷机的温度和监控可充电镍铬电池上的温度,对无绳电动工具和器具、可携式摄像机、手提式CD播放机/收音机进行充电控制。 办公自动化/数据处理的应用一般使用NTC温度传感器来进行捆机、高架投影机、彩色打印机、复印机、电源的温度监测和控制,以及膝上型计算机、个人管理器和其它电池供电的 便携式设备所用可充电电池的充电控制。电信应用一般使用NTC温度传感器来进行温度补偿或使用玻璃封装薄片来进行温度监测和控制。典型应用包括开关设备,以及无绳电话、收音机、呼机上的可充电电池,用于充电控制。航空航天的应用要求使用精密薄片或玻璃珠组合件来监测飞机、卫星、地面雷达、载人轨道飞行器和深空探空火箭的温度。电动工具用NTC温度传感器。
我们每天都会用来烧水的电热水壶,一般都会在水烧沸之后自动切断电源,很多人是不是都很好奇,为什么电热水壶可以自主进行断电 工作?那是因为里面有一个测温的NTCNTC温度传感器,保护电热水壶不会因为长时间的工作或者干烧引发的火灾事故。新时恒公司生产的MF52系列NTCNTC温度传感器就用在电热水壶中。电热水壶是由:分离式底盘、壶身底座、壶身组成,其中壶身底座是由蒸汽式自动断电开关、水壶插座、加热盘、温控器、热熔断器、指示灯组成,其中温控器里面的NTCNTC温度传感器就是让电热水壶可以自主进行断电工作,当NTCNTC温度传感器监测到电热水壶的水温达到设定的100℃温度点时,这时NTCNTC温度传感器会将电路断开,保护电热水壶的使用寿命以及安全。NTC温度传感器器温度计的精度可以达到0.1℃,感温时间可少至10s以下。黑色线NTC温度传感器生产企业
空调温度传感器(NTC温度传感器)分类及作用。宿迁小皮线NTC温度传感器
运用NTCNTC温度传感器测量温度时,除了选择合适的R25值和B值之外,还应当考虑到测量的灵敏度及测量自身的误差。 选择合适的热时间常数:热时间常数直接反映NTCNTC温度传感器测量温度的灵敏度,但不是越小越好,确定热时间常数需要比较与权衡。因为它与产品的封装尺寸和封装材料相关,一般来说,NTC温度传感器的封装尺寸小,则热时间常数小,机械强度低;封装尺寸大,则热时间常数大,机械强度高。 确定测量电流大小:可利用耗散系数来确定测量电流的大小。利用耗散系数确定电流范围的方法是先确定NTCNTC温度传感器精度,再确定允许的自热功耗。例如,NTCNTC温度传感器的精度为1℃,则自热温度不超过0.1℃就能够满足精度要求,也就是说,小于0.1δ的功率为不影响测量误差的测量功率。一般情况下,10%的耗散功率定义为测量功率。宿迁小皮线NTC温度传感器
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