CN105823576B - Ntc热敏电阻器响应时间测试装置及测试方法 - Google Patents

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    • G01K15/00Testing or calibrating of thermometers
    • G01K15/007Testing

Abstract

本发明公开一种NTC热敏电阻器响应时间测试装置,属于电气检测装备领域。包括电阻测试仪、继电器、计时器,电阻测试仪上设有输出端口和用于连接NTC热敏电阻器的接口,PLC接口通过三极管连接继电器,继电器连接计时器。本发明采用计时器与电阻测试仪相配合,通过在电阻测试仪输出的信号控制,计时器记录时间,计时精准,时间数据的读取简单,不受响应时间长短影响、测试结果可靠性高,重复性强;节约人工,提高效率。本发明还公开了一种NTC热敏电阻器响应时间的测试方法。

Description

NTC热敏电阻器响应时间测试装置及测试方法
技术领域
本发明涉及一种NTC热敏电阻器测试装置,具体讲是一种NTC热敏电阻器响应时间测试装置及测试方法,属于电气检测装备领域。
背景技术
热时间常数是NTC热敏电阻器重要参数之一,根据IEC 60539-1:2002中4.11环境温度变化引起的热时间常数规定:测量NTC热敏电阻器温度Ti及Ta下的零功率电阻值,温度Ti按以下公式计算:Ti=Ta+(Tb–Ta)*0.632式中:Ta为:25℃,Tb为85℃,Ti为62.92℃。现有的测试方法通常采用目视直读法,其直接将NTC热敏电阻器放在85℃油槽或水槽中,目视电阻测试仪上的阻值,采用秒表计时,记录NTC热敏电阻器上阻值对应25℃升至阻值对应62.92℃的所需的时间。因为采用的是目视掐秒表的方式导致记录的时间不准确,一致性差,有些产品的响应时间非常快,甚至在1秒以内,通过目视的方式有时根本来不及记录,经常出现同一个产品测试好几遍才能确认测试结果。同时,整体测试过程需要二人以上配合完成,整个测试过程繁琐,测试效率低且误差大。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于克服现有技术缺陷,提供一种测试结果精确,测试效率高的NTC热敏电阻器响应时间测试装置及测试方法。
为了解决上述技术问题,本发明提供的NTC热敏电阻器响应时间测试装置,包括电阻测试仪、继电器、计时器,所述电阻测试仪上设有PLC接口,所述PLC接口经放大电路连接继电器,所述继电器连接计时器。。
本发明中,所述放大电路包括三极管和电阻,所述电阻测试仪的PLC接口与三极管的基极连接,三极管的发射极连接继电器,三极管的集电极与基极之间串联偏流电阻,三极管的集电极接地。
本发明还提供一种NTC热敏电阻响应时间的测试方法,采用权利要求1所述测试装置,包括以下步骤:
1)、将NTC热敏电阻与电阻测试仪相连接,在电阻测试仪上将NTC热敏电阻Ta对应的阻值设定为上限阻值,Ti对应的阻值设定为下限阻值;
2)、将NTC热敏电阻器置于Tb介质环境中;
3)、当电阻测试仪测试到Ta对应的阻值时,电阻测试仪输出控制信号,计时器开始计时;
当电阻测试仪测试到Ti对应的阻值时,电阻测试仪输出控制信号,计时器停止计时,即得到NTC热敏电阻器的响应时间。
本发明的有益效果在于:(1)、本发明采用计时器与电阻测试仪相配合,通过在电阻测试仪输出的信号控制,计时器记录时间,计时精准,时间数据的读取简单,不受响应时间长短影响、测试结果可靠性高,重复性强;节约人工,提高效率;(2)、克服现有技术中必须需要两人配合才能完成测试的不足,只需单人即可完成测试,大大节约人工,提高测试效率;(3)、三极管的集电极与基极之间串联偏流电阻,使得三极管的静态工作点更稳定可靠。
附图说明
图1为本发明NTC热敏电阻器响应时间测试装置结构示意图;
图2为测试连接示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细说明。
如图1所示,本发明的NTC热敏电阻器响应时间测试装置,包括电阻测试仪、继电器、计时器和三级管。电阻测试仪上设有PLC接口和用于连接待测试的NTC热敏电阻器的接口。PLC接口的母座作为输出端口连接器,母座的管脚分别设置超下限档输出和超上限档输出,二者均采用电平输出,低电平有效。电阻测试仪上同时设置输入输出信号地端,作为外部接口电源负端。
输出端口连接三极管的基极,三极管的发射极连接继电器,三极管的集电极接地,三极管的集电极与基极之间串联偏流电阻。继电器连接计时器,计时器采用AC220V电源。
本发明NTC热敏电阻器响应时间测试装置的具体测试过程为,如图2所示:
1、将待测试的NTC热敏电阻器3与电阻测试仪2相连接,然后在电阻测试仪上将NTC热敏电阻Ta(在25℃时)对应的阻值设定为上限阻值、Ti(在62.92℃时)对应的阻值设定为下限阻值;
2、将待测试的NTC热敏电阻器放在85℃油槽4(水槽亦可)中,待测试的NTC热敏电阻器3的温度自动升高,其内部的阻值发生变化,阻值逐渐变小,当达到为上限阻值时电阻测试仪2上PLC接口通过母座输出电平信号至继电器,继电器控制计时器1开始计时;
3、随着时间的推移,待测试的NTC热敏电阻器3的温度会进一步升高,其内部的阻值同时进一步变小,当达到下限阻值时电阻测试仪2上PLC接口通过母座输出电平信号至继电器,继电器控制计时器1停止计时,此时计时器上记录的时间即为NTC热敏电阻器的响应时间。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。

Claims (2)

1.一种NTC热敏电阻器响应时间测试装置,其特征在于:包括电阻测试仪、继电器、计时器,所述电阻测试仪上设有PLC接口,所述PLC接口经放大电路连接继电器,所述继电器连接计时器;
所述放大电路包括三极管和电阻,所述电阻测试仪的PLC接口与三极管的基极连接,三极管的发射极连接继电器,三极管的集电极与基极之间串联偏流电阻,三极管的集电极接地。
2.一种NTC热敏电阻响应时间的测试方法,其特征在于采用权利要求1所述测试装置,包括以下步骤:
1)、将NTC热敏电阻与电阻测试仪相连接,在电阻测试仪上将NTC热敏电阻Ta对应的阻值设定为上限阻值,Ti对应的阻值设定为下限阻值;
2)、将NTC热敏电阻器置于Tb介质环境中;
3)、当电阻测试仪测试到Ta对应的阻值时,电阻测试仪输出控制信号,计时器开始计时;
当电阻测试仪测试到Ti对应的阻值时,电阻测试仪输出控制信号,计时器停止计时,即得到NTC热敏电阻器的响应时间;
所述Ta、Tb、Ti分别为不同的温度信息,Ta为25℃、Tb为85℃、Ti为62.92℃。
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