前者的感温材料是半导体,后者感温材料是金属,常用铂丝,热敏电阻的灵敏度较高,它的电阻温度系数比金属大10到100倍以上,能检测到10摄氏度到6摄氏度的温度变化。
金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即Rt=Rt0[1+α(t-t0)]式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。
半导体热敏电阻的阻值和温度关系为Rt=AeB/t式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上热电阻温度测量原理)。
但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。
扩展资料:导体热敏电阻传感器特点:
①灵敏度高,A系数是金属的10~100倍。
②响应速度快。
③非线性大。
④互换性、稳定性差。
分类:负温度系数;正温度系数。
相同点,都是依据传感器在不同温度下阻值不同来测量温度的。不同点,1、原理不同,金属热电阻是依据金属的电阻率随温度升高而升高的原理。半导体是依据温度升高,半导体电子、空穴激发率增大引起电导增大的原理工作的。
2、两都的特性相反,金
温度高,电阻大,半
温度高,电阻小
3、金属温度重复性好,一般具有较好的线性,互换性好。半
温度引起的电阻改变率大,但重复性不好,一般为非线性,因工艺的离散性,一般不具有互换性。
4、适用范围不同,金属成本高,互换性好,一般用于工业使用及标准器使用。半导体成本低,阻值变化高,一般用在冰箱,空调等上,精度差。
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