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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
NTC热敏电阻供应
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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。
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。
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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