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热敏电阻工作原理
热敏电阻的基本电气特性是其电阻值随温度变化而改变,热敏电阻自身温度会随周围温度或电流通过热敏电阻而导致的自热而改变。如在温度测量、控制和补偿的应用中,要求热敏电阻自耗功率维持在小,免得引起自热。当周围温度保持不变时,负温度系数热敏电阻,热敏电阻的阻值是热敏电阻自耗功率的函数,此时热敏电阻温度升高到高于环境温度。
热敏电阻器
用来测量温度的传感器种类很多,热敏电阻器就是其中之一。许多热敏电阻具有负温度系数(ntc),负温度系数热敏电阻厂,也就是说温度下降时它的电阻值会升高。在所有被动式温度传感器中,负温度系数热敏电阻订制,热敏电阻的灵敏度(即温度每变化一度时电阻的变化)高,但热敏电阻的电阻/温度曲线是非线性的。
ntc热敏电阻的总体情况。其中电阻值以一个比率形式给出(r/r25),该比率表示当前温度下的阻值与25℃时的阻值之比,通常同一系列的热敏电阻器具有类似的特性和相同电阻/温度曲线。
ptcr热敏电阻几种特性分析1,ptcr热敏电阻-温度特性:
电阻—温度特性是指在规定电压下,ptcr热敏电阻的零功率电阻与电阻体温度之间的关系如图1,负温度系数热敏电阻批发价,零功率电阻测量应在---恒温槽中进行,通常使用脉冲电压,对脉冲电源均要求输出阻抗低,输出幅值稳定。测量电流引起的ptc热敏电阻器温升,应控制在可以忽略的范围。图2、3为不同电压及频率下的阻—温特性曲线,从图中可以看出,同一温度下的电阻值,随测试电压或频率的增加而明显下降。
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