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发布时间:2020-11-04 09:16:00 作者:至敏电子
什么是NTC热敏电阻的B值
1>, B值计算公式:
T1/T2一般为25/85 or 25/50 or 25/100,依不同厂家定义而定
R1 = 温度T1时之电阻值
R2 = 温度T2时之电阻值
T1 = 298.15K (273.15+25℃) 以凯式温度定义
T2 = 358.15K (273.15+85℃) 以凯式温度定义
电阻随温度变化之热敏感指数,单位为K。此参数类似NTC 产品RT曲线的斜率,故值愈大,表示温度每升高1℃,阻值变化幅度愈大。
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;
电阻随着温度变化而变化。用来粗略的测温度再好不过了。用分压的原理,把上面的电池电压监测的一个电阻换成热敏电阻,就可以算出来当前的温度了。
通过分压测量热敏电阻当前的阻值,根据热敏电阻阻值和温度的公式计算出当前温度。
除了NTC之外还有PTC。两者是一样的东西,NTC是负温度系数,温度越高电阻越低。PTC是正温度系数,温度越高电阻越高。平时使用的时候普遍是用NTC,用PTC的场景比较少。
热敏电阻在原理图上一般还是以电阻的矩形符号标识,为了区分,有时候通过文本标注一下是NTC,或者在数值上标注一下10KR@25℃。
热敏电阻的优点有:
1、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;
2、使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;
3、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℃(目前可达到2000℃)低温器件适用于-273℃~55℃;
要选用多大尺寸的NTC热敏电阻器由滤波电容的大小决定。在任何情况下都应用一张表格算出所有元件的累积误差对测量精度的影响,这些元件包括电阻、参考电压及热敏电阻本身。NTC热敏电阻器的尺寸确定,对允许接入的滤波电容的大小是有严格要求的,这个值也与额定电压有关。在电源应用中,开机浪涌是电容充电产生的,所以通常用给定电压值下的允许接入的电容量来评估NTC热敏电阻承受浪涌电流的能力。
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