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⑵ 负温度系数热敏电阻的工作原理负温度系数热敏电阻是以氧化锰、氧化钴、氧化镍、氧化铜和氧化铝等金属氧化物为主要原料,采用陶瓷工艺制造而成。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,类似于锗、硅晶体材料,体内的载流子(电子和空穴)数目少,电阻较高;温度升高,体内载流子数目增加,自然电阻值降低。负温度系数热敏电阻类型很多,使用区分低温(-60~300℃)、中温(300~600℃)、高温(>600℃)三种,有灵敏度高、稳定性好、响应快、寿命长、价格低等优点,广泛应用于需要定点测温的温度自动控制电路,如冰箱、空调、温室等的温控系统。热敏电阻与简单的放大电路结合,就可检测千分之一度的温度变化,所以和电子仪表组成测温计,能完成高精度的温度测量。普通用途热敏电阻工作温度为-55℃~+315℃,低温热敏电阻的工作温度低于-55℃,可达-273℃。
纵向压电效应:是指对于压电效应材料来讲,沿电轴(x轴)方向施加压力产生的压电效应。横向压电效应:沿机械轴(y轴)方向的力作用下产生电荷的压电效应。电阻应变片是用于测量应变的元件。它能将机械构件上应变的变化转换为电阻变化。其电阻的相对变化率为∆R/R=Ks*ε。其中,Ks为材料的应变灵敏系数,其物理意义是单位应变的电阻变化率,标志着该类丝材电阻应变片效应显著与否。ε为应变,为无量纲。横向应变量εr=-με(纵向应变量)。
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。