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高分子热敏电阻是由聚合物基体和使其导电的碳黑粒子组成。由于这种材料具有一定的导电能力,因而其上会有电流通过。当有过电流通过热敏电阻时,产生的热量将使其膨胀,从而碳黑粒子将分离、其电阻将上升。这将促使热敏电阻更快的产生热量,膨胀得更大,进一步使电阻升高。当温度达到125℃时,电阻变化显著,从而使电流明显减小。此时流
负温度系数热敏电阻零售
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高分子热敏电阻是由聚合物基体和使其导电的碳黑粒子组成。由于这种材料具有一定的导电能力,因而其上会有电流通过。当有过电流通过热敏电阻时,产生的热量将使其膨胀,从而碳黑粒子将分离、其电阻将上升。这将促使热敏电阻更快的产生热量,膨胀得更大,进一步使电阻升高。当温度达到125℃时,电阻变化显著,从而使电流明显减小。此时流过热敏电阻的小电流足以使其保持在这个温度和处于高阻状态。当故障排除后,热敏电阻收缩至原来的形状重新将碳黑粒子联结起来,从而使高分子热敏电阻很快冷却并回复到原来的低电阻状态,这样又可以循环工作了。
热敏电阻的命名标准和含义:
M代表敏感电阻器,F代表负温度系数热敏电阻器,接在后面的数字就是具体的用途或者特征。例如时恒电子的MF72代表功率型NTC热敏电阻器,MF52代表小黑头测温型NTC热敏电阻器,MF73代表大功率NTC热敏电阻器,MF58代表玻壳测温型NTC热敏电阻器,MF51代表单端玻璃封装NTC热敏电阻器等。
当电路正常工作时,热敏电阻温度与室温相近、电阻很小,串联在电路中不会阻碍电流通过。热敏电阻动作后,电路中电流有了大幅度的降低。
由于高分子ptc热敏电阻的可设计性好,可通过改变自身的开关温度(ts)来调节其对温度的敏感程度。当环境温度和电流处于a区时,热敏电阻发热功率大于散热功率而会动作。高分子ptc热敏电阻由于电阻可恢复,因而可以重复多次使用。
由于半导体热敏电阻有不一样的性能,所以在应用方面它不仅可以作为测量元件(如测量温度、流量、液位等),还可以作为控制元件(如热敏开关、限流器)和电路补偿元件。热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔。
热敏电阻器温度计的精度可以达到0.1℃,感温时间可少至10s以下。 它不仅适用于粮仓测温仪,同时也可应用于食品储存、科学种田、海洋、深井、高空、冰川等方面的温度测量。
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