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NTC负温度系数热敏电阻器主要是由两种或两种超过金属氧化物充分混合、成型、烧结而成的半导体陶瓷。可制成负温度系数热敏电阻器。其电阻率和材料常数随材料组成比、烧结气氛、烧结温度和结构状态的变化而变化。目前以碳化硅、硒化锡和氮化钽为代表的非氧化物NTC热敏电阻材料。NTC热半导体陶瓷主要是具有尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷,具有负温度系数。
NTC负温度系数热敏电阻器主要由两种或两种超过金属氧化物(如锰、铜、硅、钴、铁、镍和锌)充分混合、成型、烧结而成的半导体陶瓷制成。可制成负温度系数热敏电阻器。其电阻率和材料常数随材料组成比、烧结气氛、烧结温度和结构状态的变化而变化。也有以碳化硅、硒化锡和氮化钽为代表的非氧化物NTC热敏电阻材料。NTC热半导体陶瓷主要是具有尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷,具有负温度系数。电阻值可近似表示为:公式之中,RT和RT0分别为温度T和t0时的电阻值,BN为材料常数。陶瓷颗粒本身的电阻率随温度变化而变化,这是由陶瓷颗粒的半导体特性决定的。
长寿命NTC热敏电阻是对NTC热敏电阻认识的一个进步,强调了电阻寿命的重要性。NTC热敏电阻最重要的是它的使用寿命。过高精度、高灵敏度、高可靠性、超高温、高电压等各种测试,可长期稳定工作。寿命是NTC热敏电阻的一项重要性能,它与精度、灵敏度等其它参数有着辩证的关系。NTC电阻产品首先要有较长的使用寿命,以保证其他性能的表现。其他性能优良,依靠生产工艺达到一定的技术水平,使NTC具有较长的寿命。
般来说,在许多高科技电子产品之中,都要求热敏电阻在超高温、超高压等恶劣条件之下执行稳定的控温和测温功能。大多数厂家一味追求NTC热敏电阻的精度、灵敏度、漂移值等常规性能的稳定性,而忽略了电阻的使用寿命。由于NTC不能长时间工作,影响了电子产品的使用。那么所有的精度、灵敏度、耐高温等都变得毫无意义。