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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厂
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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。
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Temperature Coefficient thermistor)和负温度系数热敏电阻(NTC thermistor,即 Negative Temperature Coefficient thermistor)。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)}:R:温度T(K)时的电阻值、Ro:温度T0、(K)时的电阻值、B:B值、*T(K)=t(oC)+273.15。负温度系数热敏电阻厂
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。负温度系数热敏电阻厂

热敏电阻器
用来测量温度的传感器种类很多,热敏电阻器就是其中之一。许多热敏电阻具有负温度系数(NTC),也就是说温度下降时它的电阻值会升高。
开关PTC热敏电阻具有略微负的温度系数,直到小电阻点。在这一点之上,它达到它的转变温度 - T C时,它会经历一个略微正的系数。小阻力(R min)PTC热敏电阻的小电阻是可在开关型PTC热敏电阻上测量的低电阻负温度系数热敏电阻厂

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