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文档简介
铁道机车专业教学资源库检测与传感技术任务2.1电阻应变片传感器任务2.2电位器式传感器任务2.3热电阻式传感器项目2电阻式传感器及应用2.1电阻应变片传感器
电阻式传感器电阻式传感器是一种能把非电量(如力、压力、位移、湿度等)转换成与之有对应关系的电阻值,再经过测量电桥把电阻值转换成便于传送和记录的电压(电流)信号的装置。电阻式传感器的种类很多,主要有电阻应变式、电位器式、热电阻式、气敏、湿敏等类型。应力和应变工程上将单位截面积(S)上的内力(N)称为应力(σ)。将单位长度的变形称为相对变形或应变(ε)。应变与应力的关系:(在弹性范围内成正比)
σ表示应力,ε表示应变。应力:单位截面积上所受的内力(牛顿/米2)应变:单位长度的变形(米)σ和ε之间存在正比例关系
(系数E,称为材料的弹性模量)应力和应变导体或半导体材料在外界力的作用下,会产生机械变形,其电阻值也将随着发生变化,这种现象称为应变效应。应变片测量应变或应力时,是将应变片粘贴于被测对象上的。在外力作用下,被测对象表面产生微小机械变形,粘贴在其表面上的应变片亦随其发生相同的变化,因此应变片的电阻也发生相应的变化。根据应力-应变关系可以得到应力值σ。应变原理演示
把金属丝拉长,万用表所测的电阻值有什么变化?实验应变片的工作原理
1-拉伸前2-拉伸后电阻丝受拉后,长度增加,直径(半径)变小,电阻变大。L为长度,r为截面半径,电阻率为ρ
应变片的结构
1-引出线2-覆盖层3-基底4-电阻丝l:应变片的工作基长,b:应变片基宽,b×l:应变片的有效使用面积。应变片的分类
应变片可分为金属应变片及半导体应变片两大类。前者可分成金属丝式、箔式、薄膜式等。
a)金属丝式b)金属箔式c)金属箔式外形d)半导体应变片1-电阻丝2-金属箔3-半导体4-基片5-引脚6-定位标记7-金丝金属丝式应变片的结构金属丝式与箔式应变片的区别金属丝式应变片蠕变(固体材料在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象)较大,金属丝易脱胶,逐渐被箔式所取代。但金属丝式应变片价格便宜,多用于大批量、一次性试验。箔式应变片中的箔栅是金属箔通过光刻、腐蚀等工艺制成的。箔式应变片与片基的接触面积大得多,散热条件较好,在长时间测量时的蠕变较小,一致性较好,目前广泛用于电子秤等各种应变式传感器中。焊接温度250℃不同测量方向的金属箔式应变片图形半导体应变片以半导体材料(N型和P型硅)为基底,利用扩散、外延和薄膜工艺制成的。主要优点是灵敏度比金属应变片高很多。缺点是:灵敏度的一致性差、温漂大、电阻与应变间非线性严重。在使用时,需采用半桥、全桥温度补偿及非线性补偿措施。某系列应变片主要性能指标上表中,哪几个型号是半导体应变片?依据是什么??应变片的粘贴方法
1)检查阻值2)在选定贴应变片的位置划出十字线
3)再用细砂纸精磨(45度交叉纹)
4)用棉纱或脱脂棉花沾丙酮清洁结构表面,擦几遍后,不可再用手接触表面。
5)用透明胶带将应变片与构件在引脚处临时固定,移动胶带位置使应变片达到正确定位。
6)在应变片的反面涂上一滴快干胶水,视应变片面积而定,胶水量不宜过多。7)将塑料薄膜盖在应变片上,用大拇指按压挤出多余胶水,按压时间一般1分钟,室温低时适当延长。
8)为了使胶水可靠固化,可用电吹风微加热处理(注意距离和均匀),用万用表测量应变片绝缘电阻值,应大于20MΩ。9)将应变片引线焊接在接线片上,焊点要光滑牢固。引线不能绷紧,需形成弧线与接线片相连。
10)将连接应变仪的导线焊接在接线片上(焊接时间尽量短),把导线用绝缘胶带固定在构件上,再一次检查应变片质量。
11)在应变片周围涂上软硅胶(防潮、防损伤)。
12)硅胶固化后,应变片粘贴工作完毕。但要再次检查应变片的阻值和绝缘情况。
13)固定粘贴、焊接后,用胶布将引线和被测对象固定在一起,防止拉动引线和应变片。测量转换电路
金属应变片的电阻变化范围很小,如果直接用欧姆表测量其电阻值的变化将十分困难,且误差很大。例:金属箔式应变片的标称阻值R0为100
,灵敏度K=2,粘贴在横截面积为9.8mm2的钢质圆柱体上,钢的弹性模量E=2
1011N/m2,所受拉力F=0.2t,受拉后应变片的阻值R的变化量仅为0.2
。所以必须使用非平衡电桥来测量这一微小的变化量,将R/R转换为输出电压Uo。
非平衡电桥的结构非平衡电桥由四个电阻R1、R2、R3、R4组成一个四边形的回路,每一边称作电桥的“桥臂”。有4个结点a、b、c、d。在a、c结点之间接入电源Ui,而另一对结点(b、d)之间的电压差作为输出电压Uo端。b、d点对负极(a点)的电压相等时称作“电桥平衡”;反之,b、d两点电位差不为零时称作“电桥不平衡”。非平衡电桥的输出电压
若桥路的4个桥臂相邻电阻的电阻值变化趋势相同,桥路的输出电压为零。若相邻电阻的电阻值变化趋势相反,桥路就产生输出电压:电桥平衡的条件(R1/R2=R4/R3或R1•R3=R4•R2)4个桥路电阻的比例通常不可能完全相同,因此必须设置“调零电位器”RP,调节RP,最终可以使R1
•R3=R2
•R4(R1
、R2
是R1、R2并联RP后的等效电阻),电桥趋于平衡,Uo被预调到零位,这一过程称为调零。图中的R5的作用是减小调节范围,也称限流电阻。非平衡电桥可以分为单臂、双臂、全桥单臂半桥:四个桥臂中,只有一个电阻的电阻可变,R1为应变片,R2、R3、R4为固定电阻(低温漂的锰合金电阻)桥路的输出电压为:单臂电桥示意图电桥放大电路(差动减法电路).双臂半桥R1、R2为应变片,R3、R4为固定电阻(低温漂的锰合金电阻)。应变片R1、R2感受到的应变
1、
2相反,产生的电阻增量正负号相反,可以使输出电压Uo成倍地增大:四臂全桥全桥的四个桥臂都为应变片,如果设法使试件受力后,应变片R1~
R4产生的电阻增量(或感受到的应变
1~
4)正负号相间,就可以使输出电压Uo成倍地增大。输出电压:单臂、双臂半桥、全桥工作方式中,哪一种灵敏度最高?哪一种灵敏度最低??应变片的温度误差及其补偿
温度误差因环境温度改变而引起电阻变化的两个主要因素是:1.应变片的电阻丝具有一定的温度系数;即敏感栅的电阻丝本身的阻值会随温度发生变化。应变片的温度误差及其补偿
2.电阻丝材料与测试材料的线膨胀系数不同。当试件与电阻丝材料的线膨胀系数相同时:环境温度变化不会产生附加变形。当试件与电阻丝材料的线膨胀系数不同时:环境温度变化,电阻丝会产生附加变形,从而产生附加电阻变化。温度补偿方法电阻应变片的温度补偿方法通常有线路补偿和应变片自补偿两大类。1)线路补偿法
电桥补偿是最常用且效果较好的线路补偿。电桥补偿法电路分析A为由桥臂电阻和电源电压决定的常数。由上式可知,当R3和R4为常数时,R1和RB对电桥输出电压Uo的作用方向相反。利用这一基本关系可实现对温度的补偿。故补偿片应与应变片完全相同:包括材料、相同的温度场合、以及接入在电桥的相邻桥臂。应变片的自补偿法利用自身具有温度补偿作用的应变片来补偿。由温度变化形成的总电阻变化为电阻的相对变化量为要实现温度自补偿,必须有上式表明,当被测试件的线膨胀系数βg已知时,如果合理选择敏感栅材料,即其电阻温度系数α、灵敏系数K0以及线膨胀系数βe,满足上式,则不论温度如何变化,均有ΔRt/R0=0,从而达到温度自补偿的目的。应变片的自补偿法自补偿应变片的特点:制造简单,成本较低。但必须用在特定的构件材料上,不同的材料试件必须使用不同的应变片(导致了其并不通用)。电阻应变片的应用:
电子秤磅秤超市打印秤人体秤电子人体秤中,四个角都装了电阻应变片,四角接成全桥,由单片机测量桥路电压,并换算出被称量的体重。吊钩秤便携式应变片在悬臂梁上的粘贴及受力变形演示案秤的原理框图应变式荷重传感器外形及受力位置FFF激光焊接全密封荷重传感器原理演示贴在荷重传感器表面的应变片在向下力的作用下,产生变形。轴向变短,径向变长。应变式加速度传感器
L应变片质量块m弹簧片外壳基座a在加速度变化时,质量块受力F=ma。梁产生变形,质量一定,梁的变形(基应变片变形)正比于加速度。从而通过应变测得加速度。应变式加速度传感器
习题1如图所示,设负载电阻为无穷大(开路),E=6V,R1=R2=R3=R4=100Ω。
①R1为金属应变片,其余为外接电阻,当R1的增量为△R1=1.0Ω时,试求电桥的输出电压Uo。
②R1,R2都是应变片,且批号相同,感应应变的极性和大小都相同,其余为外接电阻,试求电桥的输出电压Uo。
③R1,R2都是应变片,且批号相同,感应应变的大小为△R1=△R2=1.0Ω,但极性相反,其余为外接电阻,试求电桥的输出电压Uo。解答电位器式传感器是一种把机械的线位移或角位移输入量转换为与它成一定函数关系的电阻或电压输出的传感元件。2.2电位器式传感器
电位器
位移信号电信号转换元件(线位移或角位移)位移常见的有电视机、复读机、收音机音量调节器。电位器式传感器电位器式传感器
电位器式传感器—分类电位器式传感器按材料形式电位器结构形式线绕式按特性线性电位器非线性电位器金属膜电位器光电式电位器…薄膜电位器通常有两种:一种是碳膜电位器,另一种是金属膜电位器。碳膜电位器是在绝缘骨架表面喷涂一层均匀的电阻液,经烘干聚合制成电阻。电阻液由石墨、碳膜、树脂材料配合而成。金属膜电位器是在绝缘基体上用高温蒸镀或电镀方法,涂上一层金属膜而制成。金属膜为合金锗铑、铂铜、铂铑锰等。薄膜电位器由塑料粉和导电材料(合金、石墨、碳黑等)压制而成,它又称为实心电位器。该电位器耐磨性较好、寿命长、电刷容许的接触压力较大,适用于振动、冲击等恶劣工作环境,能承受较大功率。但温度影响较大,接触电阻大,精度不高。导电塑料电位器光电电位器主要由电阻体、光电导层和导电电极等组成。1-光电导层;2-基体;3-薄膜电阻带;4-电刷窄光束;5-光电极当无光照射时,因光电导材料暗电阻极大,电阻带3与光电极5之间可视为断路。当窄光束4(电刷)照射在窄间隙上时,电阻带3与光电极5接通,这样在外电源E的作用下,负载电阻上输出的电压随着光束(电刷)移动而变化。是一种非接触式电位器,用光束代替电刷。具有耐磨性好,精度、分辨率高,寿命长(可达亿万次循环)、可靠性好等优点。光电电位器的制作过程是:先在基体上沉积一层硫化镉或硒化镉的光导电层,然后在光导电层上再沉积一条电阻体和一条导电电极。在电阻体和导电电极之间留有一个狭窄的间隙。平时无光照时,电阻体和导电电极之间由于光电导层阻值很大而呈绝缘状态。当光束照射部位和导电电极导通,于是光电电位器的输出端便有电压输出,输出电压的大小与光束位移照射到的位置有关,从而实现了将光束位移换为电压输出,输出电压的大小与光束位移照射到的位置有关,即实现了将光束位移换为电压信号输出。1-光电导层;2-基体;3-薄膜电阻带;4-电刷窄光束;5-光电极光电电位器线性电位器如果在电位器A、B之间加上电压Umax为:空载特性其理想空载特性曲线具有严格的线性关系。电位器式位移传感器原理图如果在电位器A、B之间加上电压Umax为:电位器式角度传感器线性电位器线性电位器由上可见,电位器的输出信号均与电刷的位移量成比例,实现了位移与输出电信号的对应转换关系。因此,这类传感器可用于测量机械位移量,或可测已转换成位移量的其它物理量(如压力、振动加速度等)。这种类型传感器特点是:结构简单、价格低廉,输出信号大,一般不需放大,但是,它的缺点是要求输入能量大,电刷与电阻元件之间容易磨损。电位器式传感器—结构与材料电位器通常都是由骨架、电阻元件及活动电刷组成。常用的线绕式电位器的电阻元件由金属电阻丝绕成。常见电刷结构电位器由电阻元件包括电阻丝(或电阻薄膜)、骨架和活动电刷组成1、电阻丝:要求电阻系数高、温度系数小、强度高、延展性好;常用康铜丝、铂铱合金等;2、骨架与基体:形状应稳定,表面绝缘电阻高,并有较好的散热能力。常用材料有陶瓷、酚醛树脂、工程塑料和经过绝缘处理的铝合金;3、电刷:电刷是电位器中关键零件之一,一般用贵金属材料或金属薄片制成。金属丝直径约0.1~0.2mm,电刷头部应弯成弧形,以防接触面过大而磨损。电刷要有一定的弹性,以保证与电阻体可靠接触,另外抗蚀性好、抗拉强度高、容易焊接,且熔点高。电位器的结构与材料最大阻值和最小阻值:指电位器阻值变化的最大值和最小值。电阻值变化规律:指电位器阻值变化的规律,如直线式、对数式、指数式。线性电位器的线性度:指阻值直线式变化的电位器的非线性误差。滑动噪声:电刷滑动时,滑动接触点打火产生的噪声电压的大小。寿命电位器式传感器的性能参数电位器式传感器的优点:(1)结构简单、尺寸小、重量轻、价格低廉且性能稳定;(2)受环境因素(如温度、湿度、电磁场干扰等)影响小;(3)可以实现输出—输入间任意函数关系;(4)输出信号大,一般不需放大。电位器式传感器的缺点:(1)因为存在电刷与线圈或电阻膜之间摩擦,故需要较大的输入能量;(2)由于磨损不仅影响使用寿命和降低可靠性,而且会降低测量精度,分辨力较低;(3)动态响应较差,适合于测量变化较缓慢的量。电位器式传感器的性能电位器式传感器—应用电位器式传感器常用来测量位移、压力、加速度等参量。被测位移使测量轴沿导轨轴向移动时,带动电刷在滑线电阻上产生相同的位移,从而改变电位器的输出电阻。下图是电位器式位移传感器的结构图。传感器的转轴与被测角度转轴相连,电刷在电位器上转过一个角位移时,在检测输出端有一个与转角成比例的电压输出。电位器式传感器—应用电位器式压力传感器当被测流体通入弹性敏感元件膜盒的内腔时,在流体压力作用下,膜盒硬中心产生弹性位移,推动连杆上移,使曲柄轴带动电位器的电刷在电阻体上滑动,输出与被测压力成正比的电压信号。电位器式传感器—应用电位器式加速度传感器惯性敏感元件在被测加速度的作用下,使片状弹簧产生正比于被测加速度的位移,从而引起电刷在电阻体上下滑动,输出与加速度成比例的电压信号。电位器式传感器—应用航空飞行高度传感器电位器式传感器—应用感受大气压力,通过真空膜盒的变形来带动指针来指示高度。习题绕线电位器式传感器线圈电阻为10KΩ,电刷的最大行程为4mm,若允许最大消耗功率为40mW,传感器所用激励电压为允许的最大激励电压。试求当输入位移量为1.2mm时,输出电压为多少?
低温高温温度测量的基本概念温度标志着物质内部大量分子(或原子)无规则运动的剧烈程度。温度越高,表示物体内部分子(或原子)的热运动越剧烈。模拟图:在一个密闭的空间里,气体分子在高温时的运动速度比低温时快!温度从微观上看,是物体分子运动平均动能大小的标志。2.3热电阻式传感器测温传感器分类按测量方法可分为接触式和非接触式;按工作原理可分为膨胀式、电阻式、热电式、辐射式等。气体膨胀式温度计温度传感器的种类及特点
接触式温度传感器非接触式温度传感器接触式温度传感器:传感器直接与被测物体接触进行温度测量,由于被测物体的热量传递给传感器,降低了被测物体温度,因此采用这种方式要测得物体的真实温度的前提条件是被测物体的热容量要足够大。非接触式温度传感器:主要是利用被测物体热辐射而发出红外线,从而测量物体的温度,可进行遥测。其制造成本较高,测量准确度较低。优点:不从被测物体上吸收热量;不会干扰被测对象的温度场。物理现象
体积热膨胀
电阻变化温差电动势导磁率变化电容变化压电效应超声波传播速度变化物质颜色P–N结电动势晶体管特性变化晶闸管动作点变化热、光辐射种类铂测温电阻、热敏电阻热电偶BaSrTiO3陶瓷石英晶体振荡器超声波温度计示温涂料液晶半导体二极管晶体管半导体集成电路温度传感器热敏晶闸管辐射温度传感器光学高温计1.气体温度计2.玻璃制水银温度计3.玻璃制有机液体温度计4.双金属温度计5.液体压力温度计6.气体压力温度计1.
热铁氧体2.
Fe-Ni-Cu合金温度测量及传感器分类温度传感器的种类及特点所利用的物理现象传感器类型测温范围/℃特点体积热膨胀气体膨胀温度计液体压力温度计玻璃水银温度计双金属片温度计-250~1000-200~350-50~350-50~300
不需要电源,耐用;但感温部件体积较大接触热电动势钨铼热电偶铂铑热电偶其他热电偶1000~2100200~1800-200~1200
自发电型,标准化程度高,品种多;须进行冷端温度补偿电阻的变化铂热电阻热敏电阻-200~900-50~300标准化程度高;但需要接入桥路才能得到电压输出PN结结电压硅半导体二极管(半导体集成温度传感器)-50~150体积小,线性好,-2mV/℃;但测温范围小温度-颜色示温涂料示温液晶-50~13000~100面积大,可得到温度图象;但易衰老,准确度低光辐射热辐射红外辐射温度计光学高温温度计热释电温度计-50~1500500~30000~1000非接触式测量,反应快;但易受环境及被测体表面状态影响体积热膨胀式不需要电源,寿命长;但感温部件体积较大,只能抵近测量。
气体的体积与热力学温度成正比红外温度计温度的数值表示方法称为温标温标规定了温度的读数的起点(即零点)以及温度的单位。各类温度计的刻度均由温标确定。国际上规定的温标有:摄氏温标、华氏温标、热力学温标等。华氏、摄氏、开氏温度比较发展阶段:华氏温标→摄氏温标→开氏温标华氏温标与摄氏温标的换算关系是:
例:摄氏温度为20℃时,华氏温度为32+36=68℉温标的发展目前推行的是1990年国际实用温标ITS-90:热力学温度用符号T90表示,单位为开尔文,符号为K。摄氏温度的符号为t90,单位是摄氏度,符号为℃。T90和t90的关系为:t90=T90-273.15,或t/℃=T/K-273.15例如:摄氏温度为0℃时,开尔文温度为273.15K。温标的发展几种温标的对比正常体温为37℃,相当于华氏温度多少度?热力学温标(K)热力学温标是建立在热力学第二定律(不可能把热量从低温物体传向高温物体而不引起其它变化)基础上的最科学的温标,是由开尔文(Kelvin)根据热力学定律提来的,因此又称开氏温标。它的符号是T,单位是开尔文(K)。威廉·汤姆逊·开尔文认识铂热电阻金属热电阻的正温度系数温度升高,金属内部原子晶格的振动加剧,从而使金属内部的自由电子通过金属导体时的阻碍增大,宏观上表现出电阻率变大,电阻值增加,称其为正温度系数,即电阻值与温度的变化趋势相同。
测温热电阻可分为金属和半导体两大类。金属丝电阻随温度增高而变大的演示
取一只100W/220V灯泡,用万用表测量其电阻值,可以发现其冷态阻值只有几十欧姆,而计算得到的额定热态电阻值应为484Ω。请说明钨丝的温度系数的正负。超导现象1911年,荷兰物理学家昂内斯(KamerlinghOnnes)在用液氦将汞的温度降到4.2K时,发现汞的电阻降为零。昂内斯将这种现象称为物质的超导性。昂内斯和其他科学家又陆续发现了其他一些金属也是超导体。昂内斯因为这项重大发现而获得1913年的诺贝尔物理学奖。超导磁悬浮易提纯、复现性好的金属材料才可用于制作热电阻
制作热电阻的材料必须具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、一致性好、使用温度范围宽、加工容易等特点。金属热电阻材料的主要技术性能
热电阻的阻值Rt与温度t的关系表达式Rt=R0(1+At+Bt2+Ct3+Dt4)Rt—热电阻在t时的电阻值R0—热电阻在0℃时的电阻值A、B、C、D—温度系数热电阻的阻值Rt与t之间并不完全呈线性关系。在规定的测温范围内,根据国际电工委员会(IEC)颁布的分度表数值,列出每隔1℃的Rt电阻值,这种表格称为热电阻分度表。在工程中,若不考虑线性度误差的影响,有时也可以利用温度系数α来近似计算热电阻的阻值Rt。即:Rt=R0(1+αt)铂热电阻的结构图电阻丝在支架上绕制,由玻璃或陶瓷作外保护层,防止有害气体腐蚀和氧化。绕制中采用中间对折双绕方式,避免感应电动势。装配式铂热电阻
0℃时的电阻为100Ω接线盒薄膜式铂热电阻
Pt1000薄膜热电阻在0℃时的电阻为1kΩ,最大工作电流小于0.3mA。在真空清洁室中,将铂金属喷射在陶瓷体上,然后用激光进行光刻和阻值的微调,再焊接两根引线。在铂金上涂上一层特殊的绝缘玻璃层。薄膜热电阻的响应时间只需几秒。小型铂热电阻
防爆式铂热电阻
坚实的外壳起“隔爆”作用,工作电流控制在安全范围。铠装式铂热电阻1-接线盒2-引出线密封管3-法兰盘4-柔性外套管(可达百米)5-测温端部端面式热电阻及其在测温端面的安装螺纹深入到被测物内部,能更快速地反映被测物的实际温度。汽车用水温传感器及水温表
铜热电阻热电阻的引线形式内引线是热电阻出厂时自备的引线,其功能是使感温元件与外部测量及控制装置相连接。热电阻的测量电路通常采用不平衡电桥来转换。热电阻在工业测量桥路中的接法通常采用两线制、三线制和四线制。二线制接法R1为铂热电阻,R2、R3、R4为锰铜精密电阻(固定电阻)。电桥的调零在0℃的情况下进行。热电阻Rt被安装在测温点上,然后用连接导线连接到电桥的接线端子上。引线电阻r1a、r1b及其随长度和温度的变化将引起测量误差。四线制接法恒流源Ii的恒定激励电流流过Rt,在Rt上产生降压Uo=IiRt。输出电压Uo的变化量ΔUo与被测温度变化引起的电阻变化量ΔR成正比。三线制接法引出的三根导线截面积和长度均相同(即r1=r2=r3),测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻(Rpt)作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根(r1)接到电桥的电源端,其余两根(r2、r3)分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样两桥臂都引入了相同阻值的引线电阻,电桥处于平衡状态,引线电阻的变化对测量结果没有任何影响。引线的长度变化不影响电桥的平衡,所以可以避免因连接导线电阻受环境影响而引起的测量误差。半导体热敏电阻半导体热敏电阻分类:负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻。NTC又可分为两大类:第一类的电阻值与温度之间呈严格的负指数关系,因此可用于测量温度:e是自然对数的底,e≈2.718.第二类为突变型(CTR)。当温度上升到某临界点时,其电阻值突然下降,可用于控制温度或抑制浪涌电流。NTC热敏电阻的材料与特性以锰、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。在低温时,这些氧化物材料的载流子(电子和空穴)数目少,所以其电阻值较高。随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。电阻率和温度系数随材料成分比例、烧结温度和结构状态不同而变化。现在还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系列NTC热敏电阻材料。
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