Advertisement

关于激光烧结厚膜正温度系数热敏电阻浆料的研究

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本研究聚焦于开发适用于激光烧结工艺的厚膜正温度系数(PTC)热敏电阻浆料,探索其材料配方、性能优化及应用潜力。 采用激光烧结厚膜电子浆料技术,在三氧化二铝陶瓷基板上制备了厚膜正温度系数(PTC)热敏电阻。研究发现,激光工艺参数以及后续热处理温度对PTC热敏电阻的线宽、形貌和性能有显著影响。通过该方法制成的厚膜PTC热敏电阻最小线宽为40微米,其电阻温度系数可达2965×10^-6/℃,与传统炉中烧结制备的产品相当。激光功率密度及后续热处理温度对PTC热敏电阻的方阻和电阻温度系数有重要影响,并且都存在最佳值。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 优质
    本研究聚焦于开发适用于激光烧结工艺的厚膜正温度系数(PTC)热敏电阻浆料,探索其材料配方、性能优化及应用潜力。 采用激光烧结厚膜电子浆料技术,在三氧化二铝陶瓷基板上制备了厚膜正温度系数(PTC)热敏电阻。研究发现,激光工艺参数以及后续热处理温度对PTC热敏电阻的线宽、形貌和性能有显著影响。通过该方法制成的厚膜PTC热敏电阻最小线宽为40微米,其电阻温度系数可达2965×10^-6/℃,与传统炉中烧结制备的产品相当。激光功率密度及后续热处理温度对PTC热敏电阻的方阻和电阻温度系数有重要影响,并且都存在最佳值。
  • 传感器论文
    优质
    本文探讨了热敏电阻在温度传感技术中的应用原理、性能特点及其优势,并分析了其在不同领域的具体应用场景和未来发展方向。 ### 热敏电阻温度传感器的设计与优化 #### 摘要 本段落主要探讨了热敏电阻温度传感器的原理及其补偿网络的设计优化方法。作为一种常用的温度传感元件,热敏电阻因其显著的阻值变化特性而在众多领域中广泛应用。然而,其稳定性差、非线性及产品离散等问题限制了它在高精度测量中的应用。文中通过分析热敏电阻的温度特性和补偿电阻对其性能的影响,提出了优化计算方法,并验证了该方法的有效性。 #### 关键词 - 热敏电阻 - 温度传感器 - 补偿网络 - 优化计算 - 非线性误差 #### 引言 热敏电阻利用材料的电阻率随温度变化来检测温度。它具有高灵敏度,可以达到0.01℃级别的分辨率,并且能忽略传感头引线的影响以简化电路设计。然而,稳定性差、非线性和离散等问题限制了其精度。 #### 2 热敏电阻的基本特性 热敏电阻的阻值随温度变化可表示为: \[ R(T) = A \cdot e^{\left(\frac{-B}{T}\right)} \] 其中 \(R(T)\) 是温度 \(T\) 下的电阻,\(A\) 和 \(B\) 为特定材料常数。根据该公式,热敏电阻的温度系数和阻值变化率与温度成函数关系,并且随温度升高而下降。 #### 补偿电阻优化计算方法 为了改善非线性问题,可以并联补偿电阻以达到互补效果。选择适当的补偿电阻至关重要,直接影响传感器性能。 ##### 3.1 补偿电阻的影响 引入补偿电阻可减小热敏电阻的非线性误差但会降低灵敏度。理想情况下,补偿电阻应与热敏电阻特性相反。 ##### 3.2 最优补偿电阻的选择 根据文中所述方法,在给定条件下选择最优补偿电阻以最小化测量温度范围内的非线性误差: \[ T_p = \frac{B - 2T_r \cdot \alpha(T)}{2\alpha(T)} \] 其中 \(T_r\) 是参考温度,\(\alpha(T)\) 是热敏电阻在特定温度下的系数。 通过调整补偿电阻值使极点温度落在测量范围内,从而在整个区间内实现非线性误差最小化目标。 #### 实际应用案例 文中提到的OFK-1型自动控温器采用上述方法设计。优化后的传感器具备结构简单、成本低廉且非线性误差小的优点,在水产养殖和家禽孵化等领域广泛应用。 #### 结论 本段落研究了热敏电阻作为温度传感元件的优势与局限,并提出了一种有效的补偿电阻优化计算方法以改善其性能。该方法不仅提高了精度,还简化电路设计并降低成本。未来可进一步探索新型材料和技术工艺来克服固有缺陷,扩大应用领域。
  • 优质
    《温度用热敏电阻计》是一篇介绍利用热敏电阻测量温度的技术文章,详细阐述了其工作原理和应用领域。 源码使用STC系列MCU,并采用C语言和汇编两种编程方式。输入输出接口通过74H595驱动8位数码管显示数据:左边的四位数码管用于展示ADC2连接电压基准TL431读取的数据,右边的四位数码管则用来显示温度值,分辨率为0.1度。
  • 值表
    优质
    《热敏电阻温度与阻值表》提供了不同温度条件下NTC和PTC热敏电阻的阻值数据,便于工程师在设计电路时进行精确选型。 请提供一个热敏电阻阻值与温度对应的表格,方便开发查阅。
  • 字式
    优质
    本项目设计了一款基于热敏电阻的数字式温度计,通过采集环境温度变化数据,并将模拟信号转换为数字信号进行显示,具有精度高、成本低的特点。 在电子技术领域,温度测量是一个重要的环节。基于热敏电阻的数字温度计因其高精度、低成本和快速响应特性而被广泛应用。本项目采用51单片机、ADC0804模拟数字转换器、LM324运算放大器以及PT100热敏电阻,并通过4位数码管显示测量结果,实现了-50℃至110℃范围内的温度监测功能。接下来将详细介绍系统组成、工作原理及实现过程。 首先,**热敏电阻PT100**是一种正温度系数(PTC)的元件,在温度升高时其阻值会增大;在零度环境下,该组件的标准阻抗为100欧姆,并且适用于低温至中温范围内的精确测温。其次,51单片机作为微控制器的一种类型具备结构简单、功能强大和易于编程的优点。在这个系统里它负责协调整个系统的运作流程,包括读取ADC0804的转换结果以及处理数据并驱动数码管显示温度。 另外,**ADC0804**是一款逐次逼近型模拟数字转换器,能够将PT100电阻变化产生的电压信号转化为对应的数字值。在本项目中它接收由PT100热敏电阻输出的变化电压,并将其转为与温度相关的数值信息供51单片机使用。 此外,LM324运算放大器在此系统中的作用是增强从PT100传来的微小阻抗变化信号至可读取的电压范围。通过构建适当的电路(如分压和电压跟随)可以将PT100电阻的变化转换为适合ADC输入的标准电压值。 最后,**4位数码管显示**装置用于实时展示当前温度数值;该部分由51单片机控制,并且其GPIO口负责驱动数码管以实现可视化的温度读取功能。本项目还提供了proteus仿真和keil源程序供开发者理解系统运行机制与逻辑。 综上所述,基于热敏电阻的数字温度计项目结合了电子、嵌入式及传感器技术领域知识,并为硬件电路设计到软件编程提供了一套完整的解决方案。通过掌握各组件功能及其相互作用原理,有助于深入学习单片机应用、模拟数字转换以及温度传感等关键技术的实际操作方法。
  • 优质
    光敏电阻是一种将光线强度变化转换为电信号变化的半导体器件,在光照下电阻值会显著改变。广泛应用于自动控制、摄影测量等领域。 YL-38传感器原理图、程序及使用说明
  • NTC.rar_7AYH_NTC_everyone_miy__C51
    优质
    本资源为NTC热敏电阻的应用教程,包含利用C51单片机进行温度测量的具体方法和代码示例,适用于电子爱好者和技术人员学习参考。 使用NTC热敏电阻进行测温的单片机型号为STC12C5A60S2。
  • 计设计
    优质
    本项目旨在设计一种基于热敏电阻的数字温度计,通过测量电压变化来精确计算环境温度,并采用微控制器进行数据处理和显示,具有成本低、精度高的特点。 热敏电阻数字温度计设计得很好!希望可以帮助到大家!
  • +NTC工作原理及应用
    优质
    本资料深入探讨光敏和热敏电阻的工作机制、特性及其在不同领域的应用,并详细解析了NTC(负温度系数)热敏电阻的工作原理及其广泛的应用场景。 热敏电阻的应用示例包括利用其特性设定NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数)类型来实现不同的功能。例如,在电路中使用热敏电阻可以进行温度监测、过温保护以及精确的温度控制等。这些应用得益于热敏电阻对环境温度变化的高度敏感性,使其在电子设备中有广泛应用。
  • NTC值计算
    优质
    本简介探讨了NTC(负温度系数)热敏电阻的工作原理及其在不同温度下的阻值变化规律,并提供了相应的计算方法。 我希望能够帮助大家更好地学习NTC热敏电阻温度阻值的计算方法。