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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
热敏电阻零售
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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。
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。

热敏电阻器是有热惯性的,时间常数,就是一个描述热敏电阻器热惯性的参数。当环境温度由一个特定温度向另一个特定温度突然改变时,热敏电阻体的温度变化了两个特定温度之差的63.2%所需的时间。
热敏电阻器在工作状态下规定的名义电流值。热敏电阻体受测试电流加热而引起的阻值变化不超过0.1%时所消耗的电功率。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。
非线性ptc效应 经过相变的材料会呈现出电阻沿狭窄温度范围内急剧增加几个至十几个数量级的现象,相当多种类型的导电聚合体会呈现出这种效应。
高分子ptc热敏电阻又经常被人们称为自恢复保险丝(下面简称为热敏电阻),由于具有正温度系数电阻特性,因而极为适合用作过流保护器件。热敏电阻的使用方法象普通保险丝一样,是串联在电路中使用。
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