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热敏电阻是由半导体陶瓷材料组成,其原理就是温度的变化引起电阻的的改变。
电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理. 那么知道热敏电阻的工作原理之后,热敏电阻b值,我们就要清楚他们的分类了,热敏电阻特性,一般情况下,热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC) 热敏电阻,还有临界温度(CTR)热敏电阻,市场上很多用户都是搜索PTC热敏电阻和NTC热敏电阻、CTR热敏电阻。
热敏电阻: 电阻的物理特征用下列参数示意: 电阻'>电阻值、B值、耗散系数、热工夫常数、电阻'>电阻温度系数。 电阻'>电阻值:R〔Ω〕 电阻'>电阻值的类似值示意为:R2=R1exp[1/T2-1/T1] 此中:R2:相对温度为T2〔K〕时的电阻'>电阻〔Ω〕R1:相对温度为T1〔K〕时的电阻'>电阻〔Ω〕B:B值〔K〕
热敏电阻主要参数
热敏电阻与PTC热敏电阻热敏电阻的工作条件一定要在其出厂参数允许范围之内。
其中标称电阻值是在25℃零功率时的电阻值,实际上总有一定误差,应在±10%之内。普通热敏电阻的工作温度范围较大、
可根据需要从-55℃到+315℃选择,值得注意的是,不同型号热敏电阻的工作温度差异很大、
例如,ntc热敏电阻,在电动机的定子绕组中嵌入突变型热敏电阻传感器并与继电器串联。
当电动机过载时,定子电流增大,引起发热。
当温度大于突变点时,电路中的电流可以内十分之几毫安突变为几十毫安,因此继电器动作,从而实现过热保护。
每一种热敏电阻都有“耐压”、“耐流”、“维持电流”及“动作时间”等参数。
您可以根据具体电路的要求并对照产品的参数进行选择,热敏电阻,具体的方法如下:
首先确定被保护电路正常工作时的环境温度、电路中的工作电流、热敏电阻动作后需承受的电压及需要的动作时间等参数。
根据工作电压,选择“耐压”等级大于或等于工作电压的产品系列。
热敏电阻是随着温度变化电阻表现出相应巨大变化的陶瓷半导体。
由于热敏电阻的灵敏性和稳定性,通常热敏电阻在许多应用中都作为最有优势的传感器,这些应用包括温度测量、补偿和控制。
热敏电阻更广泛地用于商业消费电子产品、汽车、工业,军事和航空航天以及研究和发展领域。
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