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热敏电阻的测温电路比较简单,直接通过一个标准的电阻分压采集分压后的电压,通过比例法即可计算出具体阻值,再通过阻值计算出温度值。
热敏电阻器主要分为 PTC 和 NTC。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大;热敏电阻的阻值与温度关系是非线性的,分压电阻R46要根据需要的温度测量范围选择合适的阻值,以
NTC热敏电阻订制
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热敏电阻的测温电路比较简单,直接通过一个标准的电阻分压采集分压后的电压,通过比例法即可计算出具体阻值,再通过阻值计算出温度值。
热敏电阻器主要分为 PTC 和 NTC。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大;热敏电阻的阻值与温度关系是非线性的,分压电阻R46要根据需要的温度测量范围选择合适的阻值,以达到很好的温度分辨率。
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热敏电阻订制
热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,当温度超过开关温度(ts,见图1)时,电阻瞬间会剧增,回路中的电流迅速减小到安全值。为热敏电阻对交流电路保护过程中电流的变化示意图。热敏电阻动作后,电路中电流有了大幅度的降低,图中t为热敏电阻的动作时间。电阻一般在十几秒到几十秒中即可恢复到初始值1.6倍左右的水平,此时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。NTC热敏电阻订制

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