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发布时间:2020-10-05 10:42:17
热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR).它们的电阻-温度特性如.热敏电阻的主要特点是:①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;它的温度系数是非常的高的,要比金属的温度系数大上百倍以上,并且它有着非常广泛的工作范围,可以使用零下五十多度的温度到零上三百多度的温度,如果是高温的器件的话,现在可以达到两千度左右。②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℃;热敏电阻较大的一个优势就是它的灵敏度非常的高,这一点大家在平时的使用中就是可以看到的,毕竟现在的人们都是非常的在意这个用品的。它的温度系数是非常的高的,要比金属的温度系数大上百倍以上,并且它有着非常广泛的工作范围,可以使用零下五十多度的温度到零上三百多度的温度,如果是高温的器件的话,现在可以达到两千度左右。
自加热应用利用了这样的事实:当一个电压施加到热敏电阻并且有足够的电流流过它时,其温度会升高。随着接近居里温度,电阻急剧增加,允许更少的电流流动。从左侧的图中可以看出这种行为。在居里温度附近的电阻变化在仅几度的温度范围内可以是几个数量级。如果电压保持恒定,当热敏电阻达到热平衡时,电流将稳定在一定值。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。平衡温度取决于所施加的电压以及热敏电阻的热耗散因数。在设计与温度相关的时间延迟电路时经常使用这种操作模式。
额定电阻(R 25)额定PTC电阻通常定义为25°C时的电阻。它用于根据热电阻值对热敏电阻进行分类。它采用低电流测量,不会使热敏电阻发热到足以影响测量。
耗散常数
耗散常数表示所施加的功率与由于自加热导致的体温升高之间的关系。影响耗散常数的一些因素是:接触线材料,安装热敏电阻的方式,环境温度,设备与其周围环境之间的传导或对流路径,设备本身的尺寸甚至形状。耗散常数对热敏电阻的自热特性有重要影响。
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