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发布时间:2020-08-20 10:33:00 作者:至敏电子
有些热敏电阻设计成应用时可以互换,用于不能进行现场调节的场合,例如一台仪器,用户或现场工程师只能更换热敏电阻而无法进行校准,这种热敏电阻比普通的精度要高很多,也要贵得多。
自热问题
由于热敏电阻是一个电阻,电流流过它时会产生一定的热量,因此电路设计人员应确保拉升电阻足够大,以防止热敏电阻自热过度,否则系统测量的是热敏电阻发出的热,而不是周围环境的温度。
热敏电阻消耗的能量对温度的影响用耗散常数来表示,它指将热敏电阻温度提高比环境温度高1℃所需要的毫瓦数。耗散常数因热敏电阻的封装、管脚规格、包封材料及其它因素不同而不一样。
系统所允许的自热量及限流电阻大小由测量精度决定,测量精度为±5℃的测量系统比精度为±1℃测量系统可承受的热敏电阻自热要大。
应注意拉升电阻的阻值必须进行计算,以限定整个测量温度范围内的自热功耗。给定出电阻值以后,由于热敏电阻阻值变化,耗散功率在不同温度下也有所不同。
NTC热敏电阻是常用的温度传感器感温元件,NTC温度传感器的发展要求热敏电阻具有更好的电性能参数,为此耐高温玻璃封装的工艺显得尤为重要,将半导体陶瓷采用玻璃壳包裹,引线采用杜美思线。通过高温烧结和高温油槽监测出NTC热敏电阻参数。系统所允许的自热量及限流电阻大小由测量精度决定,测量精度为±5℃的测量系统比精度为±1℃测量系统可承受的热敏电阻自热要大。确保到高灵敏、高可靠的热敏电阻。
玻璃封装NTC热敏电阻参数为5K、10K、50K、100K,NTC温度传感器产品的B值有3435、3470、3950等。热敏电阻消耗的能量对温度的影响用耗散常数来表示,它指将热敏电阻温度提高比环境温度高1℃所需要的毫瓦数。这款玻璃封装NTC热敏电阻产品具有传输信号稳,耐高温,精度高,量程高等特点,且外型结构小,引线的保护膜有防磨防刮作用。
PTC热敏电阻的特性开关PTC热敏电阻通常由多晶陶瓷材料制成,这些材料在其原始状态下具有高电阻,并且通过添加掺杂剂而被制成半导体。它们主要用作PTC自调节加热器。而在人体医学中对于血管等狭小空间的温度测量,也能够用到热敏电阻。大多数开关PTC热敏电阻的转变温度在60°C和120°C之间。但是,制造的特殊应用设备可以在低至0°C或高达200°C的温度下切换。
晶体管具有线性电阻 - 温度特性,在其大部分工作范围内斜率相对较小。它们可能在高于150℃的温度下表现出负温度系数。电阻器的温度系数约为0.7至0.8%°C。
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