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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
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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。
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。而当电路因故障而出现过电流时,热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,电阻瞬间会剧增,回路中的电流迅速减小到安全值热敏电阻的电阻-温度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}。热敏电阻批发
1960年研制出了NTC热敏电阻器。NTC热敏电阻器广泛用于测温、控温、温度补偿等方面。检测时,用万用表欧姆档(视标称电阻值确定档位,一般为R×1挡),具体可分两步操作:首先常温检测(室内温度接近25℃),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。热敏电阻批发

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