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		<title>溧阳市科瑞电子有限公司官方网站---常见问题</title>
		<link><![CDATA[http://www.krele.com/cn/case.htm?menuid=33]]></link>
		<description>常见问题|溧阳市科瑞电子有限公司是专业生产电子元器件的集团企业，依其雄厚的经济基础及良好的市场信誉，公司于2005年新成立了PTC热敏电阻的研究、生产。</description>
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		<copyright><![CDATA[<div style="text-align: center;"><strong>溧阳市科瑞电子有限公司 版权所有©2005-2021<br/></strong><div><strong>地址<strong style="white-space: normal;">：</strong>江苏省溧阳市上黄镇 联系人：王经理 手机：13801498028<br/>电话：0519-87397866 传真：0519-87397966 邮箱：xkptc@jiemindz.com</strong></div><br/></div>]]></copyright>
		<pubDate>周四, 01 1月 2026 21:48:05 +0800</pubDate>
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		<category>常见问题</category>
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			<title>溧阳市科瑞电子有限公司官方网站</title>
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		<item>
			<title>关于解决热敏电阻的非线性问题</title>
			<link><![CDATA[http://www.krele.com/cn/case/6.htm]]></link>
			<author>溧阳市科瑞电子有限公司官方网站(http://www.krele.com/)</author>
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			<category>常见问题</category>
			<pubDate>周日, 11 6月 2017 07:05:10 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[
<a href="http://www.krele.com/cn/case/6.htm" target="_blank"><img src="http://www.krele.com/upload/case/c01.jpg" border="0" alt="关于解决热敏电阻的非线性问题" /></a><br/><p style="padding: 0px 0px 15px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; list-style-type: none; border: 0px; line-height: 24px; font-size: 14px; word-break: break-word; font-family: 瀹嬩綋; white-space: normal;">　　如果您打算在整个温度范围内均使用热敏电阻温度传感器件，那么该器件的设计工作会颇具挑战性。热敏电阻通常为一款高阻抗、电阻性器件，因此当您需要将热敏电阻的阻值转换为电压值时，该器件可以简化其中的一个接口问题。然而更具挑战性的接口问题是，如何利用线性 ADC 以数字形式捕获热敏电阻的非线性行为。</p><p style="padding: 0px 0px 15px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; list-style-type: none; border: 0px; line-height: 24px; font-size: 14px; word-break: break-word; font-family: 瀹嬩綋; white-space: normal;">　　“热敏电阻”一词源于对“热度敏感的电阻”这一描述的概括。热敏电阻包括两种基本的类型，分别为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。负温度系数热敏电阻非常适用于高精度温度测量。要确定热敏电阻周围的温度，您可以借助 Steinhart-Hart 公式：T=1/（A0+A1（lnRT）+A3（lnRT3）） 来实现。其中，T 为开氏温度；RT 为热敏电阻在温度 T 时的阻值；而 A0、A1 和 A3 则是由热敏电阻生产厂商提供的常数。</p><p style="padding: 0px 0px 15px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; list-style-type: none; border: 0px; line-height: 24px; font-size: 14px; word-break: break-word; font-family: 瀹嬩綋; white-space: normal;">　　热敏电阻的阻值会随着温度的改变而改变，而这种改变是非线性的，Steinhart-Hart 公式表明了这一点。在进行温度测量时，需要驱动一个通过热敏电阻的参考电流，以创建一个等效电压，该等效电压具有非线性的响应。您可以使用配备在<span class="hrefStyle" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://ee.ofweek.com/tag-%E5%BE%AE%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8.HTM" target="_blank" title="微控制器" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(146, 3, 70);">微控制器</a></span>上的参照表，尝试对热敏电阻的非线性响应进行补偿。即使您可以在微控制器固件上运行此类算法，但您还是需要一个高精度转换器用于在出现极端值温度时进行数据捕获。</p><p style="padding: 0px 0px 15px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; list-style-type: none; border: 0px; line-height: 24px; font-size: 14px; word-break: break-word; font-family: 瀹嬩綋; white-space: normal;">　　另一种方法是，您可以在数字化之前使用“硬件线性化”技术和一个较低精度的 ADC。其中一种技术是将一个电阻 RSER 与热敏电阻 RTHERM 以及参考电压或电源进行串联（见图 1）。将 PGA（可编程增益放大器）设置为 1V/V，但在这样的电路中，一个 10 位精度的 ADC 只能感应很有限的温度范围（大约 ±25°C）。</p><p style="padding: 0px 0px 15px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; list-style-type: none; border: 0px; line-height: 24px; font-size: 14px; word-break: break-word; font-family: 瀹嬩綋; white-space: normal;">　　请注意，在图 1 中对高温区没能解析。但如果在这些温度值下增加 PGA 的增益，就可以将 PGA 的输出信号控制在一定范围内，在此范围内 ADC 能够提供可靠地转换，从而对热敏电阻的温度进行识别。</p><p style="padding: 0px 0px 15px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; list-style-type: none; border: 0px; line-height: 24px; font-size: 14px; word-break: break-word; font-family: 瀹嬩綋; white-space: normal;">　　微控制器固件的温度传感算法可读取 10 位精度的 ADC 数字值，并将其传送到 PGA 滞后软件程序。PGA 滞后程序会校验 PGA 增益设置，并将 ADC 数字值与图 1 显示的电压节点的值进行比较。如果 ADC 输出超过了电压节点的值，则微控制器会将 PGA 增益设置到下一个较高或较低的增益设定值上。如果有必要，微控制器会再次获取一个新的 ADC 值。然后 PGA 增益和 ADC 值会被传送到一个微控制器分段线性内插程序。</p><p style="padding: 0px 0px 15px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; list-style-type: none; border: 0px; line-height: 24px; font-size: 14px; word-break: break-word; font-family: 瀹嬩綋; white-space: normal;">　　从非线性的热敏电阻上获取数据有时候会被看作是一项“不可能实现的任务”。您可以将一个串联电阻、一个微控制器、一个 10 位 ADC 以及一个 PGA 合理的配合使用，以解决非线性热敏电阻在超过 ±25°C 温度以后所带来的测量难题。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>电阻柜常见故障及处理有哪些</title>
			<link><![CDATA[http://www.krele.com/cn/case/5.htm]]></link>
			<author>溧阳市科瑞电子有限公司官方网站(http://www.krele.com/)</author>
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			<category>常见问题</category>
			<pubDate>周日, 11 6月 2017 07:04:55 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[
<a href="http://www.krele.com/cn/case/5.htm" target="_blank"><img src="http://www.krele.com/upload/case/c01.jpg" border="0" alt="电阻柜常见故障及处理有哪些" /></a><br/><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; line-height: 26px; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 2em; font-stretch: normal; font-family: Simsun;"><span style="color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="color:#000000">导语<span style="color:#000000">：<span style="color:#000000"><a title="建设工程教育网" href="http://www.jianshe99.com/" target="_blank" class="bule" style="text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51); outline: none;">建设工程教育网</a>是国内超大型的工程类远程教育基地，凭借其多年辅导经验，聘请国内权威考试辅导专家，依托专业、庞大的教学服务团队，采用高清课件、移动课堂等先进教学方式，强力推出<a title="二级建造师" href="http://www.jianshe99.com/jianzao2/" target="_blank" class="bule" style="text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51); outline: none;">二级建造师</a>等</span></span><span style="color:#000000">网</span></span>上</span>辅导</span>课程，<a target="_blank" href="http://www.jianshe99.com/project/jianzao2/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 255); outline: none;">点击了解课程详情&gt;&gt;&gt;</a></p><p style="text-align:center;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; line-height: 26px; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 2em; font-stretch: normal; font-family: Simsun;"><img alt="" width="471" height="24" data-bd-imgshare-binded="1" src="http://www.krele.com/upload/ueditor/image/20171127/15117932295218305.gif" style="border: 0px none; vertical-align: top; text-indent: 0px; font-stretch: normal; line-height: 26px;"/><br/></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; padding: 0px; line-height: 24px; font-family: 宋体, arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; text-indent: 2em;">发电机在运行中，发生单相接地是最常见的故障，其故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至铁芯灼伤烧结，如不及时发现并快速切除故障，将发展成为相间或匝间短路.基于上述原因，保定鑫友联合电力设备有限公司采用发电机中性点高阻接地与电阻柜相结合，以限制接地电流，防止各种过电压的危害.中性点通过电阻器接地和电阻柜可以把故障电流限制到适当值，提高继电保护的灵敏度作用于跳闸，同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤，把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍，限制电弧的重燃，防止弧光间隙过电压损坏主设备，同时可有效防止铁磁谐振过电压，从而保证电阻柜中的发电机可以安全并正常运行。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NTC 热敏电阻测温 解决LM35温度漂移的问题</title>
			<link><![CDATA[http://www.krele.com/cn/case/4.htm]]></link>
			<author>溧阳市科瑞电子有限公司官方网站(http://www.krele.com/)</author>
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			<category>常见问题</category>
			<pubDate>周日, 11 6月 2017 07:04:47 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[
<a href="http://www.krele.com/cn/case/4.htm" target="_blank"><img src="http://www.krele.com/upload/case/c01.jpg" border="0" alt="NTC 热敏电阻测温 解决LM35温度漂移的问题" /></a><br/><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: " microsoft="" font-size:="" white-space:="" background-color:="">众所周知，使用ARDUINO，用LM35做温度传感器因为参考电压的问题，LM35输出的电压漂移很大，十分不准确~</span><br data-filtered="filtered" style="word-wrap: break-word; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: " microsoft="" font-size:="" white-space:="" background-color:=""/><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: " microsoft="" font-size:="" white-space:="" background-color:="">我们在实际生活中家用电器或者一些室内温度检测装置很少用LM35，一般都用的是玻封的NTC电阻，使用时有的外面包裹一层环氧，或者好一些的加个金属外壳，实际上这个NTC电阻的成本比LM35低很多，而且精度很高，主要是在温度不同时，阻值变化很大，有兴趣的可以到网上找规格书去看一看，但是，实际使用时，阻值变化也不是线性的，计算相当复杂，今天我自己计算这东西时间超过一个小时，主要是数学的玩意都差不多还给老师了，涉及到解方程和对数运算，有点麻烦：</span><br data-filtered="filtered" style="word-wrap: break-word; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: " microsoft="" font-size:="" white-space:="" background-color:=""/><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: " microsoft="" font-size:="" white-space:="" background-color:="">电阻变化计算公式：Rt= R1*EXP(B*(1/(273.15+Tt)-1/(273.15+T1)))&nbsp;&nbsp;我自己程式中用的是R1=50K(T1=25摄氏度） B=4150，所以电阻为：Rt=50*EXP(4150*(1/(273.15+Tt)-1/(273.15+25)))&nbsp; &nbsp; ，经过方程变换解出：Tt=1/((ln(Rt/50))/4150+1/298.15)-273.15 因为测试传感输入的ARDUINO模拟输入口只能读取电压值，所以，使用一个51K的分压电阻串在NTC上，两端供电用ARDUINO的板载5V，NTC和电阻之间用抽头接到ARDUINO的模拟输入脚，读取NTC两端的电压，根据分压公式Vt=5*Rt/(Rt+Ra)&nbsp;&nbsp;(Ra=51K),所以，Vt=5*Rt/(Rt+51)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;简化方程组，计算出Tt=1/((ln(51*Vt/(5-Vt)/50))/4150+1/298.15)-273.15&nbsp;&nbsp;将计算出的温度用串口助手打印出来</span></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>​NTC热敏电阻为负温度系数热敏电阻</title>
			<link><![CDATA[http://www.krele.com/cn/case/3.htm]]></link>
			<author>溧阳市科瑞电子有限公司官方网站(http://www.krele.com/)</author>
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			<category>常见问题</category>
			<pubDate>周日, 11 6月 2017 07:04:37 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[
<a href="http://www.krele.com/cn/case/3.htm" target="_blank"><img src="http://www.krele.com/upload/case/c01.jpg" border="0" alt="​NTC热敏电阻为负温度系数热敏电阻" /></a><br/><div>NTC热敏电阻为负温度系数热敏电阻，它的特性是电阻值随着温度的升高而呈非线性的下降，广泛用于控温、测温领域中。NTC热敏电阻如果用户使用中不注意是很容易造成测温的失败的，今天小编就来为大家具体介绍一下NTC热敏电阻使用要注意的2大要点吧</div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NTC（负温度系数）热敏电阻是一种热敏性半导体电阻器</title>
			<link><![CDATA[http://www.krele.com/cn/case/2.htm]]></link>
			<author>溧阳市科瑞电子有限公司官方网站(http://www.krele.com/)</author>
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			<category>常见问题</category>
			<pubDate>周日, 11 6月 2017 07:04:27 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[
<a href="http://www.krele.com/cn/case/2.htm" target="_blank"><img src="http://www.krele.com/upload/case/c01.jpg" border="0" alt="NTC（负温度系数）热敏电阻是一种热敏性半导体电阻器" /></a><br/><div><span style="font-family: 宋体; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;NTC（负温度系数）热敏电阻是一种热敏性半导体电阻器，其电阻值随着温度的升高而下降，电阻温度系数在-2%/k~-6%/k范围内，约为金属电阻温度系数的10倍。NTC热敏电阻器电阻值的变化可以由外部环境温度的变化引起，也可以因有电流流过，自身发热而造成。他的各种用途都是基于这种特性。NTC热敏电阻器由混合氧化物的多晶陶瓷构成。这种材料的导电机理是相当复杂的。</span></div><p style="font-family: 宋体; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">华巨电子是国内较早生产片式热敏电阻的专业厂家，公司生产的片式热敏电阻广泛应用于各种手持设备和小型化的电子设备，亦广泛应用于各种温度测量和温度补偿场合，公司生产的片式热敏电阻具有价格低廉，品质优良，完全可以替代如村田、TDK、EPCOS登国外品牌。<br data-filtered="filtered"/>1.贴片式热敏电阻特性：体积小·无引线,适合高密度表面贴装·优良的可焊性及耐热冲击性·适合波峰焊及再流焊<br data-filtered="filtered"/>2.NTC贴片热敏电阻用途：<br data-filtered="filtered"/>·半导体陶瓷电容、液晶显示、晶体管及移动通讯设备用石英振荡器的温度补偿需温度补偿的各种电路。<br data-filtered="filtered"/>·可充电电池的温度探测，计算机微处理器的温度探测。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NTC 热敏电阻温度传感器</title>
			<link><![CDATA[http://www.krele.com/cn/case/1.htm]]></link>
			<author>溧阳市科瑞电子有限公司官方网站(http://www.krele.com/)</author>
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			<category>常见问题</category>
			<pubDate>周日, 11 6月 2017 07:03:50 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[
<a href="http://www.krele.com/cn/case/1.htm" target="_blank"><img src="http://www.krele.com/upload/case/c01.jpg" border="0" alt="NTC 热敏电阻温度传感器" /></a><br/><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun; font-size: 12px; white-space: normal;"><span style="font-size: large;">金属片的<a href="http://www.ntc-world.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-size: 12px;">NTC热敏电阻</a>温度传感器</span></p><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun; font-size: 12px; white-space: normal;"><span style="font-size: large;">摘要</span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun; font-size: 12px; white-space: normal;"><span style="font-size: large;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 公开一种基于金属片的NTC 热敏电阻温度传感器，该</span><span style="font-size: large;">温度传感器包括金属基片，所述金属基片上通过</span><span style="font-size: large;">玻璃绝缘介质层贴覆至少一个NTC 热敏电阻芯</span><span style="font-size: large;">片，所述NTC 热敏电阻芯片的金属电极对应连接</span><span style="font-size: large;">有引线，所述NTC 热敏电阻芯片与引线的连接处</span><span style="font-size: large;">以及NTC 热敏电阻芯片外围包覆有玻璃封装层。</span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun; font-size: 12px; white-space: normal;"><span style="font-size: large;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 此外，本发明还公开了上述温度传感器的制作方</span><span style="font-size: large;">法。本发明所述的温度传感器高导热性能高，其在</span><span style="font-size: large;">测温过程中热传导所需的时间非常短，热时间常</span><span style="font-size: large;">数一般为0.5-3- 秒，能满足对温度探测的高灵敏</span><span style="font-size: large;">度的要求，是传统技术的十分之一，其能较好地满</span><span style="font-size: large;">足对温度探测的高灵敏度的要求。</span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun; font-size: 12px; white-space: normal;">&nbsp;</div><div deep="5" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun; font-size: 12px; white-space: normal;"><div><span style="font-size: large;">1. 一种基于金属片的NTC 热敏电阻温度传感器，其特征在于：包括金属基片，所述金属</span><span style="font-size: large;">基片上通过玻璃绝缘介质层贴覆至少一个NTC 热敏电阻芯片，所述NTC 热敏电阻芯片的金</span><span style="font-size: large;">属电极对应连接有引线，所述NTC 热敏电阻芯片与引线的连接处以及NTC 热敏电阻芯片外</span><span style="font-size: large;">围包覆有玻璃封装层。</span></div><div><span style="font-size: large;">2. 根据权利要求1 所述基于金属片的NTC 热敏电阻温度传感器，其特征在于：所述金</span><span style="font-size: large;">属基片的厚度范围是0.05-0.2mm。</span></div><div><span style="font-size: large;">3. 根据权利要求1 所述基于金属片的NTC 热敏电阻温度传感器，其特征在于：所述NTC</span><span style="font-size: large;">热敏电阻芯片的厚度范围是0.2-2 毫米。</span></div><div><span style="font-size: large;">4. 根据权利要求1 所述基于金属片的NTC 热敏电阻温度传感器的制作方法，其制作步</span><span style="font-size: large;">骤是：</span></div><div><span style="font-size: large;">(1) 制备NTC 热敏电阻芯片；</span></div><div><span style="font-size: large;">(2) 将金属基片通过玻璃绝缘介质层与NTC 热敏电阻芯片结合；</span></div><div><span style="font-size: large;">(3) 在NTC 热敏电阻芯片上上引线；</span></div><div><span style="font-size: large;">(4) 采用玻璃封装层封装并烧结。</span></div><div><span style="font-size: large;">5. 根据权利要求4 所述基于金属片的NTC 热敏电阻温度传感器的制作方法，其特征在</span><span style="font-size: large;">于：</span><span style="font-size: large;">上述步骤(1)NTC 热敏电阻芯片制备过程包括：</span></div><div><span style="font-size: large;">a. 成型：热敏半导体陶瓷粉体制备并制成NTC 热敏陶瓷锭；</span></div><div><span style="font-size: large;">b. 高温烧结：将上述制成的NTC 热敏陶瓷锭高温烧结；</span></div><div><span style="font-size: large;">c. 划切：将烧结后的NTC 热敏陶瓷锭划切成NTC 热敏陶瓷基片；</span></div><div><span style="font-size: large;">d. 在NTC 热敏陶瓷基片的表面印刷烧渗电极；</span></div><div><span style="font-size: large;">e. 划片：按照电阻率测试所计算的尺寸将NTC 热敏陶瓷基片划切成片状的NTC 热敏电</span><span style="font-size: large;">阻芯片。</span></div><div><span style="font-size: large;">6. 根据权利要求4 所述基于金属片的NTC 热敏电阻温度传感器的制作方法，其特征在</span><span style="font-size: large;">于：上述步骤(2) 的玻璃绝缘介质层与NTC 热敏电阻芯片结合过程包括：</span></div><div><span style="font-size: large;">a. 在金属基片表面印刷玻璃玻璃绝缘介质浆料；</span></div><div><span style="font-size: large;">b. 贴敷NTC 热敏电阻芯片；</span></div><div><span style="font-size: large;">c. 烧结：在600-880℃将金属基片表面、玻璃玻璃绝缘介质浆料及NTC 热敏电阻芯片一</span><span style="font-size: large;">起烧结。</span></div><div><span style="font-size: large;">7. 根据权利要求4 所述基于金属片的NTC 热敏电阻温度传感器的制作方法，其特征在</span><span style="font-size: large;">于：上述步骤(3) 上引线过程包括：</span></div><div><span style="font-size: large;">a. 将金属导线采用银浆粘结于NTC 热敏电阻芯片上；</span></div><div><span style="font-size: large;">b. 烧结：在银浆烧结温度下烧结。</span></div><div><span style="font-size: large;">8. 根据权利要求4 所述基于金属片的NTC 热敏电阻温度传感器的制作方法，其特征在</span><span style="font-size: large;">于：上述步骤(4) 玻璃封装层封装并烧结过程包括：</span></div><div><span style="font-size: large;">a. 采用和金属基片与NTC 陶瓷匹配的玻璃材料制备成浆料，采用点胶机将浆料点于</span><span style="font-size: large;">NTC 热敏电阻芯片上，完全覆盖NTC 热敏电阻芯片和引线的根部。</span></div><div><span style="font-size: large;">b. 烧结：在封装玻璃烧结温度下进行烧结。</span></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><div><span style="font-size: large;">技术领域</span></div><div><span style="font-size: large;">[0001] 本发明属于温度传感器技术领域，特别涉及一种基于金属片的NTC 热敏电阻温度</span></div><div><span style="font-size: large;">传感器及其制作方法。</span></div><div><span style="font-size: large;">背景技术</span></div><div><span style="font-size: large;">[0002] 由NTC 热敏芯片作为核心部件，采取不同封装形式构成的热敏电阻和温度传感器</span></div><div><span style="font-size: large;">广泛应用于各种温度探测、温度补偿、温度控制电路，其在电路中起到将温度的变量转化成</span></div><div><span style="font-size: large;">所需的电子信号的核心作用。</span></div><div><span style="font-size: large;">[0003] 随着电子技术的发展，各种电子进一步多功能化和智能化，NTC 热敏芯片在各种需</span></div><div><span style="font-size: large;">要对温度进行探测、控制、补偿等场合的应用日益增加。</span></div><div><span style="font-size: large;">[0004] 由于探测温度的灵敏性要求，对NTC 温度传感器的反应速度提出了越来越快的要</span></div><div><span style="font-size: large;">求，这便要求NTC 温度传感器的热时间常数尽量小，响应速度要快。</span></div><div><span style="font-size: large;">[0005] 目前NTC 温度传感器一般采取由NTC 热敏芯片1’、引线2’和外层绝缘包封层3’</span></div><div><span style="font-size: large;">组成，其制作方法是：</span></div><div><span style="font-size: large;">[0006] (1) 制备NTC 热敏芯片1’；</span></div><div><span style="font-size: large;">[0007] (2) 在NTC 热敏芯片上引线2’；</span></div><div><span style="font-size: large;">[0008] (3) 将NTC 热敏芯片由外层绝缘层包封形成NTC 热敏电阻；</span></div><div><span style="font-size: large;">[0009] (4) 对NTC 热敏电阻进行电气性能测试。</span></div><div><span style="font-size: large;">[0010] 制成后的NTC 温度传感器的内部NTC 热敏芯片为圆片型和方片型。现有技术制造</span></div><div><span style="font-size: large;">的NTC 温度传感器由于芯片厚度较厚(0.3-3mm)，且外层绝缘包封物质( 一般为环氧树脂、</span></div><div><span style="font-size: large;">酚醛树脂、硅树脂) 厚度也较厚且导热性差。即该NTC 温度传感器在感温过程中热量要经过</span></div><div><span style="font-size: large;">几层传递，在感温过程中热量首先传递到绝缘包封层，再逐步传递到NTC 热敏芯片，到NTC</span></div><div><span style="font-size: large;">热敏芯片的核心也完全达到外界温度时需要较长的时间，热时间常数一般为5-15- 秒。这</span></div><div><span style="font-size: large;">种反应速度不能满足对温度探测的高灵敏度的要求。</span></div><div><span style="font-size: large;">发明内容</span></div><div><span style="font-size: large;">[0011] 本发明的目的是克服现有技术的不足，提供了一种基于金属片的NTC 热敏电阻温</span></div><div><span style="font-size: large;">度传感器，该温度传感器高导热性能高，其在测温过程中热传导所需的时间非常短，热时间</span></div><div><span style="font-size: large;">常数一般为0.5-3- 秒，能满足对温度探测的高灵敏度的要求，是传统技术的十分之一。</span></div><div><span style="font-size: large;">[0012] 为了克服上述技术目的，本发明是按以下技术方案实现的：</span></div><div><span style="font-size: large;">[0013] 本发明所述的一种基于金属片的NTC 热敏电阻温度传感器，包括金属基片，所述</span></div><div><span style="font-size: large;">金属基片上通过玻璃绝缘介质层贴覆至少一个NTC 热敏电阻芯片，所述NTC 热敏电阻芯片</span></div><div><span style="font-size: large;">的金属电极对应连接有引线，所述NTC 热敏电阻芯片与引线的连接处以及NTC 热敏电阻芯</span></div><div><span style="font-size: large;">片外围包覆有玻璃封装层。</span></div></div></div>]]></description>
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