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热敏电阻玻璃封装系列产品为轴向引线玻璃封装型
2. 主体基质材料是半导体硅单晶,又称热敏电阻(Silicon PTC Thermistors)
3. 电阻值随温度增加呈线性上升,又称线性正温度系数热敏电阻器或LPTC热敏电阻
4. 耗散系数:2.5~5mW/℃
5. 工作电流:Iopr=1.0m
NTC热敏电阻订制
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视频作者:广东至敏电子有限公司
热敏电阻玻璃封装系列产品为轴向引线玻璃封装型
2. 主体基质材料是半导体硅单晶,又称热敏电阻(Silicon PTC Thermistors)
3. 电阻值随温度增加呈线性上升,又称线性正温度系数热敏电阻器或LPTC热敏电阻
4. 耗散系数:2.5~5mW/℃
5. 工作电流:Iopr=1.0mA
6. 稳定性:年变化率≤0.01℃/年
7. 温度系数:α25/50≥0.7%/℃,即α25/50≥7000PPM
8. 额定功率:50mW
9. 使用温度范围:-50~+150℃
10.精度高1%,2%,3%,5%
11.体积小、结构坚固、便于自动化安装
12.玻璃封装,可在高温和高湿等恶劣环境下使用NTC热敏电阻订制
当环境温度和电流处于a区时,热敏电阻发热功率大于散热功率而会动作;当环境温度和电流处于b区时发热功率小于散热功率,高分子PTC热敏电阻由于电阻可恢复,因而可以重复多次使用。图6为热敏电阻动作后,恢复过程中电阻随时间变化的示意图。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。电阻值计算例:试根据电阻-温度特性表,求25°C时的电阻值为5(kΩ),B值偏差为50(K)的热敏电阻在10°C~30°C的电阻值。步骤(1)根据电阻-温度特性表,求常数C、D、E。NTC热敏电阻订制

NTC热敏电阻的总体情况。其中电阻值以一个比率形式给出(R/R25),该比率表示当前温度下的阻值与25℃时的阻值之比,通常同一系列的热敏电阻器具有类似的特性和相同电阻/温度曲线。晶体管具有线性电阻 - 温度特性,在其大部分工作范围内斜率相对较小。它们可能在高于150℃的温度下表现出负温度系数。电阻器的温度系数约为0.7至0.8%°C。NTC热敏电阻订制

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