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将热敏电阻用作传感器,只需施加电压、测量电流、然后将电阻转换成温度即可测量温度。然而,热敏电阻也可以用作电路中的可变电阻,通过增加或减小电阻来影响行为,具体情况取决于温度系数是正还是负。
热敏电阻的材料和组装对热时间常数有重大影响。对温度变化作出响应需要时间,而测量该响应的主要参数是热时间常数(TTC)。放置之前
负温度系数热敏电阻供应
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将热敏电阻用作传感器,只需施加电压、测量电流、然后将电阻转换成温度即可测量温度。然而,热敏电阻也可以用作电路中的可变电阻,通过增加或减小电阻来影响行为,具体情况取决于温度系数是正还是负。
热敏电阻的材料和组装对热时间常数有重大影响。对温度变化作出响应需要时间,而测量该响应的主要参数是热时间常数(TTC)。放置之前热敏电阻必须在空气中达到稳定状态。浸入时间必须考虑由负载电流造成的自发热。
PTC为正温度系数热敏材料,它具有电阻率随温度升高而增大的特性。的温度系数,泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件。通常我们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻。
将其串接在电路中,在正常情况下,其阻值很小,损耗也很小,不影响电路正常工作;但若有过流(如短路)发生,其温度升高,它的阻值随之急剧升高,达到限制电流的作用,避免损坏电路中的元器件。
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。
热敏电阻的主要特点是:③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;⑥稳定性好、过载能力强。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,即非线性PTC效应,相当多种类型的导电聚合体会呈现出这种效应,如高分子PTC热敏电阻。这些导电聚合体对于制造过电流保护装置来说非常有用。负温度系数热敏电阻供应

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