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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
热敏电阻加工厂
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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。
热敏电阻其主要功能是随着温度的变化而表现出电阻的变化。而NTC电阻和PTC电阻的区别在于:
NTC电阻对温度变化的响应通常是线性的。 当需要连续线性改变电阻与温度时,例如温度补偿、温度控制系统和浪涌电流限制,选择NTC热敏电阻是比较合适的。
PTC电阻会随温度的增加发生轻微变化,直到达到“切换点”,之后电阻值会发生几个数量级的增加。 PTC通常适用于具有自复位功能的保险丝以及加热器应用。
热敏电阻的测温电路比较简单,直接通过一个标准的电阻分压采集分压后的电压,通过比例法即可计算出具体阻值,再通过阻值计算出温度值。
热敏电阻器主要分为 PTC 和 NTC。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大;热敏电阻的阻值与温度关系是非线性的,分压电阻R46要根据需要的温度测量范围选择合适的阻值,以达到很好的温度分辨率。
ptc的工作特点
常温下阻抗特别低、体积小,可广泛应用于各种电路和电器的过流保护,并可分线安装,大限度地保护每一条线路的安全使用,弥补了过去集中保护电路的缺陷,与传统使用的保险丝、陶瓷PTC材料、金属片等过流保护器件相比。
如果设备内部环境温度大于25度,自复保险丝随着温度的增加对于通过的电流会有折减,为维持负载正常电流通过,依据相关公式的折减率可计算IH。

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