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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热敏电阻加工
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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。
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。
热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。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。
热敏电阻的电阻-温度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}:R:温度T(K)时的电阻值、Ro:温度T0、(K)时的电阻值、B:B值、*T(K)=t(ºC)+273.15。
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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