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热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高。任何电阻都会随温度升高阻值增大,热敏电阻变化更明显,但和温度的变化不是线性关系,是曲线。只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。
一般取近似直线的一段。如果要求精度要更高,可采用软件补偿。实际电路一般都是测量热电阻电压,阻值变化,电压也会变化,再通过AD转换成
NTC热敏电阻公司
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热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高。任何电阻都会随温度升高阻值增大,热敏电阻变化更明显,但和温度的变化不是线性关系,是曲线。只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。
一般取近似直线的一段。如果要求精度要更高,可采用软件补偿。实际电路一般都是测量热电阻电压,阻值变化,电压也会变化,再通过AD转换成数字信号,用单片机处理这些数据。
热敏电阻的基本特性是它的温度特性,许多材料的电阻随温度的变化而发生变化,纯金属和许多合金的电阻随温度增加而增加,它们具有正的电阻温度系数。像炭、玻璃硅和锗等材料的电阻随温度的增加而减小,具有负的电阻温度系数。
在半导体中原子核对价电子的约束力要比金属中大,因载流子数少,故半导体的电阻率较大而纯金属的电阻率较小。
高分子ptc热敏电阻又经常被人们称为自恢复保险丝,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。电阻一般在十几秒到几十秒中即可恢复到初始值1.6倍左右的水平,此时热敏电阻的维持电流已经恢复到额定值,可以再次使用了。面积和厚度较小的热敏电阻恢复相对较快;而面积和厚度较大的热敏电阻恢复相对较慢。
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