理论教育 如何选择热敏电阻?-维修笔记

如何选择热敏电阻?-维修笔记

时间:2023-06-20 理论教育 版权反馈
【摘要】:热敏电阻种类繁多,一般按阻值温度系数可分为负温度系数和正温度系数热敏电阻,电磁炉所用的为负温度系数热敏电阻。维修笔记不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,避免将其烫坏。NTC热敏电阻的常温检测NTC热敏电阻对温度的敏感性较高,因此不宜采用万用表来测量其阻值。

如何选择热敏电阻?-维修笔记

1.热敏电阻的识别

热敏电阻又称半导体热敏电阻、温度传感器,是电阻值对温度极为敏感的一种电阻。热敏电阻种类繁多,一般按阻值温度系数可分为负温度系数和正温度系数热敏电阻,电磁炉所用的为负温度系数热敏电阻。

电磁炉所用热敏电阻的作用如下:感知炉面温度,将温度信号转化为电压信号送给单片机作为间接判断锅体温度及防干烧保护的检测信号。电磁炉用热敏电阻外形似二极管,表面呈红色,安装在锅底励磁线圈中间,紧靠陶瓷板,并在两者接触处涂有导热硅脂,以提高其控制灵敏度,其电路符号及外形如图2-47所示。

维修笔记

为了防止开关管过热损坏,IGBT温度升高时,过电流能力会下降,故大多数电磁炉在IGBT下方也装有热敏电阻(见图2-48),其目的在于当IGBT温度超过85℃时单片机做出相应的处理,以使IGBT降温。

978-7-111-36199-2-Chapter02-49.jpg

图2-47 电磁炉所用热敏电阻外形

978-7-111-36199-2-Chapter02-50.jpg

图2-48 IGBT下方装热敏电阻

2.热敏电阻的检测

(1)PTC(正温度系数)热敏电阻的常温(室内温度约为25℃)检测

检测时,如图2-49所示,用万用表R×1k挡,将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,两者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。

978-7-111-36199-2-Chapter02-51.jpg

图2-49 PTC(正温度系数)热敏电阻的常温检测(www.daowen.com)

978-7-111-36199-2-Chapter02-52.jpg

图2-50 PTC(正温度系数)热敏电阻的加温检测

(2)PTC(正温度系数)热敏电阻的加温检测

检测时,如图2-50所示,将一热源(如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,若是,则说明热敏电阻正常,若阻值无变化,则说明其性能变劣,不能继续使用。

维修笔记

不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,避免将其烫坏。

(3)NTC(负温度系数)热敏电阻的常温检测

NTC热敏电阻对温度的敏感性较高,因此不宜采用万用表来测量其阻值。由于万用表的工作电流比较大,流过热敏电阻时会发热而使阻值改变。但对于初学者来说,只求粗测一下热敏电阻能否工作,故使用万用表来检测也无可非议。检测时,将万用表拨到欧姆挡(视标称电阻值定挡位),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住热敏电阻的两引脚测出实际阻值,并与标称阻值相对比,若两者相差过大,则说明所测热敏电阻性能不良或已损坏。

(4)NTC(负温度系数)热敏电阻的加温检测

检测时,用手捏住热敏电阻,观察万用表,若看到随着温度的慢慢升高而指针会慢慢向右移,表明电阻在逐渐减少,当减少到一定数值时,指针停了下来。若环境温度接近体温,用这种方法就不灵了,此时可用电烙铁靠近热敏电阻,同时若能看到表针慢慢右移,则说明该NTC热敏电阻是好的。

维修笔记

检测温度传感器时,可用万用表的200k挡进行检测,若测得阻值为100~150kΩ,且随着温度增高,其阻值降低,温度降低,其阻值增大,则说明该温度传感器正常,但有些老式温度传感器(例如2000年以前的)在常温下,其阻值往往为零。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈