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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
NTC热敏电阻订制
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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。
非线性ptc效应 经过相变的材料会呈现出电阻沿狭窄温度范围内急剧增加几个至十几个数量级的现象,相当多种类型的导电聚合体会呈现出这种效应。
高分子ptc热敏电阻又经常被人们称为自恢复保险丝(下面简称为热敏电阻),由于具有正温度系数电阻特性,因而极为适合用作过流保护器件。热敏电阻的使用方法象普通保险丝一样,是串联在电路中使用。
1、热敏电阻模块对环境温度敏感,一般用来检测周围环境的温度的变化;
2、模块在环境温度高于设定阈值时,继电器吸合,公共端与常开端接通(与常闭端断开),当外界环境温度设定阈值时,继电器断开,公共端与常开端断开(与常闭端接通);
3、公共端、常开、常闭三个端口相当于一个双控开关,继电器线圈有电时,公共端与常开端导通,无电时,公共端与常闭端导通;
NTC热敏电阻订制
大额定电压与大额定电流相似,它的值也取决于耗散常数和RT曲线。运作方式根据应用,PTC热敏电阻可用于两种工作模式; 自加热和传感(也称为零功率)。利用NTC热敏电阻在一定的测量功率下,电阻值随着温度上升而迅速下降。利用这一特性, 可将NTC热敏电阻通过测量其电阻值来确定相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的。NTC热敏电阻订制

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