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由于热敏电阻的阻值与温度的变化不是完全线性的, 所以我们是在小测温范围内进行实验的,这种在某点按泰勒级数线性设计半导体温度计的方法, 对在某点正负区间10 e 的范围内测量的结果是较为理想的, 有一定的应用价值。在后续的实验中, 将对实验进行改进, 以求精度进一步提高和选择这些都是今后应该加强研究的地方。为满足不同学校和
负温度系数热敏电阻订做
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由于热敏电阻的阻值与温度的变化不是完全线性的, 所以我们是在小测温范围内进行实验的,这种在某点按泰勒级数线性设计半导体温度计的方法, 对在某点正负区间10 e 的范围内测量的结果是较为理想的, 有一定的应用价值。在后续的实验中, 将对实验进行改进, 以求精度进一步提高和选择这些都是今后应该加强研究的地方。为满足不同学校和不同学生的学习需要, 学校有权让教师开发和建设学校课程, 确定学校的地理课程, 负温度系数热敏电阻订做

热敏电阻的制造方法制作负特性热敏电阻基体(烧结体)。在该负特性热敏电阻基体(烧结体〉的两端部涂上由80wt% 的Ag 、10wt% 的Pd、及10wt% 的Cu 组成的外部电极糊,并以与实施例1 的负特性热敏电阻的制造方法相同的条件进行
烧结形成外部电极。涂覆成下层为Ni 、上层为Sn 的镀膜。
对于该负特性热敏电阻,将测试内部电极中的Cu 浓度、电阻值、电阻值误差、B 常数、B 常数误差、及电阻值变化的结果表示在表1 中。
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NTC热敏电阻的工作原理
半导体热敏电阻的工作原理
按温度特性热敏电阻可分为两类,随温度上升电阻增加的为正温度系数热敏电阻,反之为负温度系数热敏电阻。
⑴ 正温度系数热敏电阻的工作原理
此种热敏电阻以钛酸钡(BaTio3)为基本材料,再掺入适量的稀土元素,利用陶瓷工艺高温烧结尔成。纯钛酸钡是一种绝缘材料,但掺入适量的稀土元素如镧(La)和铌(Nb)等以后,变成了半导体材料,被称半导体化钛酸钡。
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安装型负特性热敏电阻,其特征在于,将所述半导体陶瓷材料中Mn、Ni 和Co 的总莫尔量取为100 份时,进一步含有的Fe 在大于等于5 份莫尔且小于等于30 份莫尔的范围。进一步含有的Cu 在大于等于1 份莫尔且小于等于5 份莫尔的范围。叠层型负特性热敏电阻11 由具有负电阻温度特性的多个陶瓷层12 和分别沿陶瓷层的界面形成的多个内部电极13 的陶瓷体14 组成,负特性热敏电阻,其中即使未必在陶瓷体形成玻璃层等绝缘保护层,也能充分防止电镀液的侵蚀,并具有高可靠性。负温度系数热敏电阻订做

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