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热敏电阻是具有半导体电阻值随温度显着变化的特性的热敏电阻。半导体的这种温度特性是由于半导体中载流子(电子和空穴)的传导。
因为半导体中载流子的数目远小于金属中自由电子的数目,所以它的电阻率非常高。在温度变化的同时,热敏电阻的电阻变化是铅热敏电阻的10倍左右。随着温度的升高,半导体中载流子的数目增加,半导体的电导率
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热敏电阻是具有半导体电阻值随温度显着变化的特性的热敏电阻。半导体的这种温度特性是由于半导体中载流子(电子和空穴)的传导。
因为半导体中载流子的数目远小于金属中自由电子的数目,所以它的电阻率非常高。在温度变化的同时,热敏电阻的电阻变化是铅热敏电阻的10倍左右。随着温度的升高,半导体中载流子的数目增加,半导体的电导率增加,电阻率降低。
测温的热敏电阻一般为NTC,其主要参数有以下几个:
标称阻值 标称阻值是NTC热敏电阻器设计的电阻值,常在热敏电阻器表面标出。标称阻值是指在基准温度为25℃时零功率阻值。
额定功率 额定功率是指热敏电阻器在环境温度25℃、相对温度为45%~80%及大气压力为0.87~1.07Pa的大气条件下,长期连续负荷所允许的耗散功率。
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,因而可同时起到过温保护和过流保护两种作用,因而适用于锂离子电池和镍氢电池的过流及过温保护。
环境温度对高分子ptc热敏电阻的影响 高分子ptc热敏电阻是一种直热式、阶跃型热敏电阻,其电阻变化过程与自身的发热和散热情况有关,
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