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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/T
热敏电阻零售价
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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)}。热敏电阻零售价
单并联NTC热敏电阻有几个明显的弊端无法解决:
1:并联后的热敏电阻总的冷态阻值变小比如2个5D25并联后阻值可能只有2欧电流也只有16A但这不是主要的问题
2:因为热敏电阻阻值20%的阻值误差和B值也有误差,导致在实际使用中匹配不均衡的问题,比如2只5D25并联可能一只阻值是4欧另一只是6欧,
这样会导致电流首先选择4欧的热敏电阻流过,从而导致4欧的5D25的发热量比6欧的5D25发热量大,进而4欧的5D25的电阻就越小,在这样的正反馈下很快阻值小的热敏电阻会首先损坏,当一个热敏电阻损坏后,另一个热敏电阻也会很快进入饱和状态从而损坏。热敏电阻零售价
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。热敏电阻零售价

大额定电压与大额定电流相似,它的值也取决于耗散常数和RT曲线。运作方式根据应用,PTC热敏电阻可用于两种工作模式; 自加热和传感(也称为零功率)。利用NTC热敏电阻在一定的测量功率下,电阻值随着温度上升而迅速下降。利用这一特性, 可将NTC热敏电阻通过测量其电阻值来确定相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的。热敏电阻零售价

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