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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。而当电路因故障而出现过电流时,热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,电阻瞬间会剧增,回路中的电流迅速减小到安全值热敏电阻的电阻-温度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T
NTC热敏电阻零售
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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。而当电路因故障而出现过电流时,热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,电阻瞬间会剧增,回路中的电流迅速减小到安全值热敏电阻的电阻-温度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}。NTC热敏电阻零售

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。标称阻值Rc:一般指环境温度为25℃时热敏电阻器的实际电阻值。②实际阻值RT:在一定的温度条件下所测得的电阻值。NTC热敏电阻零售
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,构成RC振荡器稳幅电路,延迟电路和保护电路。如果您打算在整个温度范围内均使用热敏电阻温度传感器件,那么该器件的设计工作会颇具挑战性。热敏电阻通常为一款高阻抗、电阻性器件,NTC热敏电阻零售

温度系数越大,阻值变化率也大。阻值变化率除了由厂家生产时由温度系数决定,用户在电路设计时也可以增大集成放大器的增益,增大变化率(PPM);用普通电阻与热敏电阻串、并联,可降底变化率 (PPM)。热敏电阻部存在阻、温的非线性变化,需要设计线性补偿电路。本产品能在-40度-250度区域内保持阻、温的线性变化,从而简化电路。目前,普遍的PTC正温度热敏电阻的阻温特性是突变性的,线性区域很窄,通常用于电路的过流保护,不用于温度检测,温度补偿电路。本产品正好补充了这万面的应用领域。NTC热敏电阻零售

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