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發布時間:2020-10-07 16:46  






統所允許的自熱量及限流電阻大小由測量精度決定,測量精度為±5℃的測量系統比精度為±1℃測量系統可承受的熱敏電阻自熱要大。
應注意拉升電阻的阻值必須進行計算,以限定整個測量溫度范圍內的自熱功耗。給定出電阻值以后,由于熱敏電阻阻值變化,耗散功率在不同溫度下也有所不同。
有時需要對熱敏電阻的輸入進行標定以便得到合適的溫度分辨率,圖3是一個將10~40℃溫度范圍擴展到ADC整個0~5V輸入區間的電路。
因為熱敏電阻的各種特性,加上其本身非常穩定,所以經常被用在各種高科技器械中,起到保護器械的作用。而在人體醫學中對于血管等狹小空間的溫度測量,也能夠用到熱敏電阻。這方面就要用到熱敏電阻的溫度特性了。
熱敏電阻顧名思義,就是因為溫度變化而產生電阻值的變化。這種特性能夠被用在測量一定區域內的溫度數據,同時還能夠根據溫度變化調整電阻值。這兩種反向應用能夠使得熱敏電阻被用到更多的場合。因為材料的作用,當溫度升高,電阻值也會逐漸升高,這是種線性規律。而這種規律反過來也同樣適用。這款玻璃封裝NTC熱敏電阻產品具有傳輸信號穩,耐高溫,精度高,量程高等特點,且外型結構小,引線的保護膜有防磨防刮作用。
PTC熱敏電阻的特性開關PTC熱敏電阻通常由多晶陶瓷材料制成,這些材料在其原始狀態下具有高電阻,并且通過添加摻雜劑而被制成半導體。它們主要用作PTC自調節加熱器。大多數開關PTC熱敏電阻的轉變溫度在60°C和120°C之間。但是,制造的特殊應用設備可以在低至0°C或高達200°C的溫度下切換。如果要求精度高而又想少花一點錢,則需要在系統構建好后對它進行校準,由于線路板及熱敏電阻必須在現場更換,所以一般情況下不建議這樣做。
晶體管具有線性電阻 - 溫度特性,在其大部分工作范圍內斜率相對較小。它們可能在高于150℃的溫度下表現出負溫度系數。電阻器的溫度系數約為0.7至0.8%°C。