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热敏电阻其主要功能是随着温度的变化而表现出电阻的变化。而NTC电阻和PTC电阻的区别在于:
NTC电阻对温度变化的响应通常是线性的。 当需要连续线性改变电阻与温度时,例如温度补偿、温度控制系统和浪涌电流限制,选择NTC热敏电阻是比较合适的。
PTC电阻会随温度的增加发生轻微变化,直到达到“切换点”,之后电阻
热敏电阻销售价
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热敏电阻其主要功能是随着温度的变化而表现出电阻的变化。而NTC电阻和PTC电阻的区别在于:
NTC电阻对温度变化的响应通常是线性的。 当需要连续线性改变电阻与温度时,例如温度补偿、温度控制系统和浪涌电流限制,选择NTC热敏电阻是比较合适的。
PTC电阻会随温度的增加发生轻微变化,直到达到“切换点”,之后电阻值会发生几个数量级的增加。 PTC通常适用于具有自复位功能的保险丝以及加热器应用。
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。
热敏电阻合金已开始日益广泛地用于温度的监测和控制。如在环境监测、食品的长期储存、生物工程以及工程等方面都获得了广泛的应用“热敏电阻”一词源于对“热度敏感的电阻”这一描述的概括。热敏电阻包括两种基本的类型,分别为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。外,绝大多数热敏电阻仅适合0~150℃范围,使用时必须注意。热敏电阻销售价
热敏电阻通常为一款高阻抗、电阻性器件,因此当您需要将热敏电阻的阻值转换为电压值时,该器件可以简化其中的一个接口问题。微控制器固件的温度传感算法可读取 10 位精度的 ADC 数字值,并将其传送到PGA 滞后软件程序。PGA 滞后程序会校验 PGA 增益设置,并将 ADC 数字值与图1显示的电压节点的值进行比较。热敏电阻也可作为电子线路元件用于仪表线路温度补偿和温差电偶冷端温度补偿等。利用NTC热敏电阻的自热特性可实现自动增益控制,热敏电阻销售价

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