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作为温度测量、温度补偿以及抑制浪涌电阻用的产品,同样条件下是B值大点好,因为随着温度的变化,B值大的产品其电阻值变化更大,也就是说更灵敏,热敏电阻是利用半导体材料电阻率灵敏地依赖于温度的特性制造的半导体器件热敏电阻时间常数τ是描述热敏电阻热惰性的参数,它的定义是当热敏电阻的温度变化达到开始热敏电阻与周围环境温度差的百分
负温度系数热敏电阻定做
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作为温度测量、温度补偿以及抑制浪涌电阻用的产品,同样条件下是B值大点好,因为随着温度的变化,B值大的产品其电阻值变化更大,也就是说更灵敏,热敏电阻是利用半导体材料电阻率灵敏地依赖于温度的特性制造的半导体器件热敏电阻时间常数τ是描述热敏电阻热惰性的参数,它的定义是当热敏电阻的温度变化达到开始热敏电阻与周围环境温度差的百分之六十三所需的时间,各种热敏电阻的时间常数差别很大。
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。
热敏电阻主要由半导体材料构成,其阻值随温度的升高而减小。大部分为负温度系数热敏电阻。
合金热敏电阻材料亦称热敏电阻合金。这种合金具有较高的电阻率,并且电阻值随温度的变化较为敏感,是一种制造温敏传感器的良好材料。主要特点是体积小、使用方便、灵敏度高、工作温度范围宽、易于加工成复杂形状、稳定性好、过载能力强、批量生产。
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