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正温度系数热敏电阻的工作原理此种热敏电阻以钛酸钡(BaTio3)为基本材料,再掺入适量的稀土元素,利用陶瓷工艺高温烧结尔成。纯钛酸钡是一种缘材料,但掺入适量的稀土元素如镧(La)和铌(Nb)等以后,变成了半导体材料,被称半导体化钛酸钡。它是一种多晶体材料,晶粒之间存在着晶粒界面,对于导电电子而言,晶粒间界面相当于一个位垒。当温度低时,由于半导体化钛酸钡内电场的作用,导电电子可以很容易越过位垒,所以电阻值较小;当温度升高到居里点温度(即临界温度,此元件的‘温度控制点' 一般钛酸钡的居里点为120℃)时,内电场受到破坏,不能帮助导电电子越过位垒,所以表现为电阻值的急剧增加。因为这种元件具有未达居里点前电阻随温度变化缓慢,具有恒温、调温和自动控温的功能,只发热,不发红,无明火,不易燃烧,电压交、直流3~440V均可,使用寿命长,适用于电动机等电器装置的过热探测。
传感器的主要分类按用途可分为:压力敏和力敏传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热敏传感器。按原理可分为:振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器、生物传感器等。按输出信号可分为:模拟传感器、数字传感器、膺数字传感器、开关传感器。按其制造工艺分类按其制造工艺可分为:集成传感器、薄膜传感器、厚膜传感器、陶瓷传感器,每种工艺技术都有自己的优点和不足。由于研究、开发和生产所需的资本投入较低,以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理。
生物传感器是指能够将生物量转化为电信号输出的传感器,如生物传感器、生物芯片、生物电传感器等。这类传感器广泛应用于医疗、生物学研究等领域。按照工作原理分类电容传感器是利用电容变化来测量物理量的传感器,如压力传感器、位移传感器等。这类传感器具有灵敏度高、响应速度快等优点,广泛应用于机械、汽车、航空等领域。电阻传感器是利用电阻变化来测量物理量的传感器,如温度传感器、湿度传感器等。这类传感器具有精度高、稳定性好等优点,广泛应用于气象、、医疗等领域。