热敏电阻的温度特性五.PPTVIP

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热敏电阻的温度特性五

* 1. 了解热敏电阻的基本结构。 2. 研究热敏电阻的阻值与温度的关系。 3. 测定电阻温度系数和热敏电阻材料常数。 一、实验目的 二、实验原理 热敏电阻由半导体材料制成,它的电阻温度系数比金属的大几百倍,有着极其灵敏的电阻温度效应,同时它还具有体积小、反应快等优点。热敏电阻是性能良好的温度传感元件,可以制成半导体温度计、湿度机、气压计、微波功率计等测量仪表,并广泛应用于工业自动控制。 热敏电阻的温度特性 物质的电阻率随温度而变化的现象称为热电阻效应。 大多数热敏电阻具有负的温度特性,称为NTC型热敏电阻,它的电阻随温度上升而下降,且电阻随温度的变化范围较大。热敏电阻的电阻与温度的关系式为: 其中,T为热力学温度,B和C都是与材料物理性质有关的常数,B称作热敏电阻材料常数。 热敏电阻的温度特性 热敏电阻的电阻温度系数定义为温度变化1℃时阻值的变化量与该温度下的阻值之比: 热敏电阻的温度特性 热敏电阻 惠斯顿电桥和加热器 三、实验仪器 热敏电阻、智能温控加热器、惠斯顿电桥 四、实验内容 将热敏电阻放入加热器中,用惠斯顿电桥测量室温下热敏电阻阻值R0; 设定加热温度T,打开控温加热器待温度到达设定温度时,用惠斯顿电桥测量热敏电阻阻值RT; 逐渐升高温度,测出不同温度下的RT。 2.作lnRT~1/T关系图,由直线求斜率既而求出热敏电阻材料常数B ; 1. 测出热敏电阻的阻值随温度的变化关系,作RT~T关系图; 热敏电阻的温度特性 热敏电阻的温度特性 五、注意事项 热敏电阻的工作温度不能超过120℃,因此加热器的温度不能设置过高。 测量结束,先将加热器恢复到初始状态,然后打开冷却风机,使加热器冷却至实验室指定温度,再按动加热器电源开关,关闭加热器。 注意正确使用惠斯顿电桥测热敏电阻阻值。 3.求出室温下的热敏电阻温度系数αT。 * * *

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