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热敏电阻是具有半导体电阻值随温度显着变化的特性的热敏电阻。半导体的这种温度特性是由于半导体中载流子(电子和空穴)的传导。
因为半导体中载流子的数目远小于金属中自由电子的数目,所以它的电阻率非常高。在温度变化的同时,热敏电阻的电阻变化是铅热敏电阻的10倍左右。随着温度的升高,半导体中载流子的数目增加,半导体的电导率
NTC热敏电阻销售价
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热敏电阻是具有半导体电阻值随温度显着变化的特性的热敏电阻。半导体的这种温度特性是由于半导体中载流子(电子和空穴)的传导。
因为半导体中载流子的数目远小于金属中自由电子的数目,所以它的电阻率非常高。在温度变化的同时,热敏电阻的电阻变化是铅热敏电阻的10倍左右。随着温度的升高,半导体中载流子的数目增加,半导体的电导率增加,电阻率降低。
热敏电阻将长期处于不动作状态;当环境温度和电流处于c区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作。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。热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~-55℃;NTC热敏电阻销售价
NTC热敏电阻器的尺寸确定,对允许接入的滤波电容的大小是有严格要求的,这个值也与额定电压有关。在电源应用中,开机浪涌是电容充电产生的,所以通常用给定电压值下的允许接入的电容量来评估NTC热敏电阻承受浪涌电流的能力。热敏电阻是一种热敏电阻,其主要功能是在主体温度变化时准确显示假定电阻的大变化。负温度系数(NTC)在热敏电阻中,电阻随着体温升高而降低,正温度系数(PTC)热敏电阻随着体温升高而增加。NTC热敏电阻销售价
在任何情况下都应用一张表格算出所有元件的累积误差对测量精度的影响,这些元件包括电阻、参考电压及热敏电阻本身。如果要求精度高而又想少花一点钱,所以一般情况下不建议这样做。要选用多大尺寸的NTC热敏电阻器由滤波电容的大小决定。NTC热敏电阻器的尺寸确定,对允许接入的滤波电容的大小是有严格要求的,这个值也与额定电压有关。NTC热敏电阻销售价

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