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发布时间:2020-09-05 11:45:00 作者:至敏电子
虽然这里的热敏电阻数据以10℃为增量,但有些热敏电阻可以以5℃甚至1℃为增量。如果想要知道两点之间某一温度下的阻值,可以用这个曲线来估计,也可以直接计算出电阻值,计算公式如下:
这里T指开氏温度,A、B、C、D是常数,根据热敏电阻的特性而各有不同,这些参数由热敏电阻的制造商提供。
热敏电阻一般有一个误差范围,用来规定样品之间的一致性。根据使用的材料不同,误差值通常在1%至10%之间。
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。
如何简单测试NTC热敏电阻?
NTC热敏电阻即负温度系数热敏电阻,是十分常见一种保护型电子元器件。但是NTC热敏电阻的检测往往需要***的实验室环境及仪器,那么该如何简单地检测NTC热敏电阻呢?
1.丈量标称电阻值Rt:用万用表丈量NTC热敏电阻的办法与丈量一般固定电阻的办法相同,即依据NTC热敏电阻的标称阻值选择适宜的电阻挠可直接测出Rt的实践值。因为它的体积非常的小,所以在使用的时候也不需要占用多少的位置,帮助大家节约了很多的空间。但因NTC热敏电阻对温度很灵敏,故测验时应留意以下几点:ARt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表丈量Rt时,亦应在环境温度挨近25℃时进行,以保证测验的可信度。B丈量功率不得超越规定值,避免电流热效应引起丈量误差。
负温度系数热敏电阻的工作原理NTC泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻就是负温度系数热敏电阻。在生产方面,热敏电阻可以大批量的生产,这样的话不仅可以给大家提供广泛的使用,而且也不会耽误事情。负温度系数热敏电阻是以氧化锰、氧化钻、氧化镍、氧化铜和氧化铝等金属氧化物为主要原料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,完全类似于储、硅晶体材料,体内的载流子(电子和空穴)数目少,电阻较高;温度升高,体内载流子数目增加,自然电阻值降低。
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