负温度系数(Negative Temperature Coefficient, NTC)热敏电阻是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻,它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的半导体材料或元器件。
具有灵敏度高、响应快、测温精度和可靠性高、互换性好、易实现远程测量和控制等特点,广泛应用于稳压、温度补偿、抑制浪涌电流、温度检测以及通讯设备的远距离控制等方面,在家用电器、汽车电子、电力工业、通讯、军事科学、航天、海洋等领域最为普及。
尤为重要的是,NTC热敏电阻器是航天器热控制中重要的敏感元件,主要用于航天器上设备和部件的温度控制和测量,遥测得到的温度信号也是判断航天器在轨工作状态和飞行任务完成情况的重要信息,其质量直接关系到航天器的可靠性。同时,在海洋环境测量方面,NTC热敏电阻是海洋仪器上核心元器件之一,用于监测重要的海洋参数——温度,此参数对于测量海洋温度、计算盐度、绘制海洋地图以及修正航行器航行轨迹等具有极其重要的意义。
NTC的出现最早应追溯到180多年前,英国科学家法拉第发现硫化银的NTC效应。但与任何时代的发明一样,因为历史条件的限制,在最早的100多年里,NTC并没有得到广泛的应用。直到20世纪30年代,德国科学家研制的以氧化铀为主材料的NTC热敏电阻开始被更多人认识,随后,其他各种类型的NTC热敏材料也相继出现,并都应用到工业生产中。尤其是在20世纪40年代美国贝尔实验室发现了尖晶石结构的NTC陶瓷材料,这种材料性能优良,制作成本低,得到了大规模的应用。
NTC热敏电阻根据工作温度的差异可以分为低温热敏电阻(小于-173℃)、常温热敏电阻(-60℃—300℃)、高温热敏电阻(大于300℃)。自动化的不断发展对NTC热敏电阻承受温度的能力要求越来越高,因为只有能够较快反应温度的变化,才能有较高的使用寿命。然而,传统尖晶石型热敏电阻材料在的使用温区在-50℃—300℃之间,300℃以上使用时会存在严重的老化现象。
而汽车、电子、军事、航天、海洋等领域对高温热敏电阻的高温温度准确侧量这一功能需求较高,有时甚至达到上千度。目前高温宽温区测温主要使用铂电阻性型温度传感器,但这类传感器在850℃以上很难实现阻温线性化,无法保障测量精度,并且原材料成本较高。因此多年来,设计和开发高性能、低成本的新型热敏电阻材料、复合热敏材料及高温热敏电阻材料一直是热敏电阻材料领域的研究热点。
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