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热敏电阻器的检测

发布时间:2013/3/29 18:12:10 访问次数:801

    当外界温度变化时,热敏电PIC16F616阻器的阻值也会随之变化,因此在使用万用表对热敏电阻器进行检测时,要进行常温与加温测试。热敏电阻器有正温度系数热敏电阻器( NTC)与负温度系数热敏电阻器(PTC)两种,它们的测试方法如下:
    (1)常温检测法(室内温度接近25℃)。将指针式万用表挡位调至欧姆挡,根据电阻器上的标称阻值(热敏电阻器的标称阻值通过直接标注方法标注在电阻器的表面)选择万用表的量程(如R xlk),然后将万用表红、黑表笔分别接在热敏电阻器两端的两个引脚上测其阻值,正常时所测的电阻值应接近热敏电阻器的标称阻值(二者相差在±2Q内即为正常);若测得的阻值与标称值相差较远,则说明该电阻性能不良或已损坏。如图3 -12所示为热敏电阻器常温检测法。
    Ca) Nrc热敏电阻检测    Cb) PTC热敏电阻检测

           
    图3-12热敏电阻器常温检测法
    (2)加温检测法。在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试——加温检测,将一热源(如电烙铁、电吹风等)靠近热敏电阻器对其加热,同时观察万用表指针的指示阻值是否随温度的升高而增大(或减少),若是,则说明热敏电阻器正常;若阻值无变化,则说明热敏电阻器性能不良。如图3-13所示为热敏电阻器加温检测法。
    (1)在进行加温检测法时,当温度升高时所浏得的阻值比正;十常温度下所测得的阻值大,则表明该热敏电阻器为正温度系数敏电阻( NTC)。当温度升高时所测得的阻值比正常温度下测得的阻值小,则表明热敏电阻器为负温度系数热敏电阻器( PTC)。 
    (2)加热时不要使热源与热敏电阻器靠得过近或直接接触热敏电阻器,以防止将其烫坏。

    当外界温度变化时,热敏电PIC16F616阻器的阻值也会随之变化,因此在使用万用表对热敏电阻器进行检测时,要进行常温与加温测试。热敏电阻器有正温度系数热敏电阻器( NTC)与负温度系数热敏电阻器(PTC)两种,它们的测试方法如下:
    (1)常温检测法(室内温度接近25℃)。将指针式万用表挡位调至欧姆挡,根据电阻器上的标称阻值(热敏电阻器的标称阻值通过直接标注方法标注在电阻器的表面)选择万用表的量程(如R xlk),然后将万用表红、黑表笔分别接在热敏电阻器两端的两个引脚上测其阻值,正常时所测的电阻值应接近热敏电阻器的标称阻值(二者相差在±2Q内即为正常);若测得的阻值与标称值相差较远,则说明该电阻性能不良或已损坏。如图3 -12所示为热敏电阻器常温检测法。
    Ca) Nrc热敏电阻检测    Cb) PTC热敏电阻检测

           
    图3-12热敏电阻器常温检测法
    (2)加温检测法。在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试——加温检测,将一热源(如电烙铁、电吹风等)靠近热敏电阻器对其加热,同时观察万用表指针的指示阻值是否随温度的升高而增大(或减少),若是,则说明热敏电阻器正常;若阻值无变化,则说明热敏电阻器性能不良。如图3-13所示为热敏电阻器加温检测法。
    (1)在进行加温检测法时,当温度升高时所浏得的阻值比正;十常温度下所测得的阻值大,则表明该热敏电阻器为正温度系数敏电阻( NTC)。当温度升高时所测得的阻值比正常温度下测得的阻值小,则表明热敏电阻器为负温度系数热敏电阻器( PTC)。 
    (2)加热时不要使热源与热敏电阻器靠得过近或直接接触热敏电阻器,以防止将其烫坏。

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