
敏感电阻器与普通固定电阻器的区别在于其电阻值对环境物理量具有敏感响应特性。热敏电阻器利用电阻随温度变化的特性,用于温度测量、温度补偿和过温保护;压敏电阻器利用非线性伏安特性,用于过电压保护和浪涌吸收。
检测范围
热敏电阻器:负温度系数(NTC)热敏电阻器、正温度系数(PTC)热敏电阻器
压敏电阻器:氧化锌压敏电阻器、片式压敏电阻器、浪涌抑制型压敏电阻器
主要检测标准
| 标准编号 | 标准名称 | 适用对象 |
|---|---|---|
| GB/T 6663.1 | 直热式负温度系数热敏电阻器 第1部分:总规范 | NTC热敏电阻 |
| GB/T 7153 | 直热式阶跃型正温度系数热敏电阻器 第1部分:总规范 | PTC热敏电阻 |
| GB/T 10193 | 电子设备用压敏电阻器 第1部分:总规范 | 压敏电阻 |
| GB/T 10194 | 电子设备用压敏电阻器 第2部分:分规范 | 浪涌抑制型压敏电阻 |
| IEC 61051-1 | 电子设备用压敏电阻器 第1部分:总规范 | 压敏电阻(国际) |
核心检测项目
1. 零功率电阻值
在规定温度下测量热敏电阻的阻值,测量时需控制测试电流以避免自热效应影响读数。
2. 电阻温度系数与阻温特性曲线
将样品置于高低温箱中,在不同温度点下测量电阻值,绘制阻温曲线并计算温度系数。
3. B值(热敏指数)
NTC热敏电阻的特征参数,反映阻值随温度变化的灵敏程度,由两个温度点下的阻值计算得出。
4. 耗散系数与热时间常数
评价热敏电阻的热响应特性,按GB/T 6663.1或GB/T 7153规定的方法,通过加热和测量电阻变化确定。
5. 压敏电压
在规定的直流电流条件下测量压敏电阻两端电压,评价其在非线性区的标称动作电压。
6. 漏电流
在规定的直流电压下测量通过压敏电阻的泄漏电流,漏电流过大可能导致长期工作时发热劣化。
7. 非线性系数
根据两个不同电流点对应的电压值计算,评价压敏电阻电压电流特性的非线性程度。
8. 浪涌耐受能力
施加规定波形和幅值的浪涌电流,测试后压敏电压变化率应在允许范围内。
检测注意事项
热敏电阻和压敏电阻检测对环境温度和测试电流较为敏感,样品准备和测试条件应严格执行产品规范。压敏电阻的压敏电压测试需在规定的环境温度下进行,测试电流不宜过大以避免自热影响。

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