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发布时间:2020-09-12 08:45:00 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。
热敏电阻用途十分广泛。主要的应用方面有:
1>利用电阻-温度特性来测量温度、控制温度和元件、器件、电路的温度补偿;
2>利用非线性特性完成稳压、限幅、开关、过流保护作用;
3>利用不同媒质中热耗散特性的差异测量流量、流速、液面、热导、真空度等;
4>利用热惯性作为时间延迟器
5>灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;
6>工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~-55℃;
7>体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;
NTC热敏电阻是一种由锰(Mn)、镍(Ni)、铜(Cu)等成分构成的氧化物烧结体。NTC热敏电阻是一种随着温度的变化其电阻阻值呈相反趋势变化,且变化率极大的半导体电阻器。通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合。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。NTC热敏电阻的阻值(RT)与热力学温度(T)的典型关系曲线如下图所示,可见随着温度的升高,RT迅速减小。
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。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。由于热敏电阻是一种电阻性器件,任何电流源都会在其上因功率而造成发热。
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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