负温度系数热敏电阻的工作原理是基于其电阻随温度变化的特性。这种电阻是由氧化物、氟化物、溴化物等半导体材料制成的。当温度升高时,由于半导体材料中自由电子的浓度增加,电阻值会随之降低。反之,当温度降低时,自由电子的浓度减少,电阻值会随之升高。因此,负温度系数热敏电阻也被称为负温度系数热敏电阻。
在制作过程中,通常会使用掺杂剂(如钴、镍、铁、铜等)来改变半导体材料的导电性能。这些掺杂剂可以影响半导体材料的能带结构,进而改变自由电子的浓度和电阻值。
另外还有一点就是,负温度系数热敏电阻还具有温度响应速度快、重复性好、价格便宜等优点,因此在温度测量和控制领域得到广泛应用。
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