水帘风扇热敏电阻工作原理是怎样的?yc213热敏电阻如何应用?
半导体热敏电阻为什么会有这样的特性呢?这是因为半导体的导电方式和金属不同。金属靠自由电子导电,自由电子数量很多;而半导体是靠载流子(包括电子和空穴)导电,载流子数量比金属中的自由电子少得多,所以半导体本身的电阻率就比较大。当温度升高时,半导体中参加导电的载流子数目会按指数规律急剧增加,载流子越多导电能力就越强,电阻率也就越小,这就是半导体电阻随温度升高而减小的根本原因。
半导体热敏电阻为什么会有这样的特性呢?这是因为半导体的导电方式和金属不同。金属靠自由电子导电,自由电子数量很多;而半导体是靠载流子(包括电子和空穴)导电,载流子数量比金属中的自由电子少得多,所以半导体本身的电阻率就比较大。当温度升高时,半导体中参加导电的载流子数目会按指数规律急剧增加,载流子越多导电能力就越强,电阻率也就越小,这就是半导体电阻随温度升高而减小的根本原因。
这个解释很清晰,从载流子角度讲透了原理。不过实际应用中要注意,热敏电阻的非线性挺强的, yc213 这种 NTC 在宽温区使用时最好配合查表或者多项式拟合,单纯靠电阻值推算温度误差可能会比较大,尤其是高温段。
解释得很透彻!以前只知道热敏电阻随温度变化,原来根本原因在于半导体载流子数量和金属自由电子的区别。这种指数级的变化确实是关键,理解了这个物理本质,再看yc213在水帘风扇里的应用就合理多了,利用电阻急剧减小来触发控制电路,逻辑完全通了。
解释得很透彻,原来核心在于载流子随温度指数级激增。不过实际应用中,这种负温度系数特性也需要配合分压电路才能精准监测水温,单纯讲原理还是有点抽象。
解释得很清楚,不过这种NTC(负温度系数)特性在实际电路里既要利用它的灵敏测温,又得防止自热效应影响精度,应用时记得加限流电阻啊。