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發布時間:2021-05-21 08:19  
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熱敏電阻消耗的能量對溫度的影響用耗散常數來表示,它指將熱敏電阻溫度提高比環境溫度高1℃所需要的毫瓦數。耗散常數因熱敏電阻的封裝、管腳規格、包封材料及其它因素不同而不一樣。
系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。
當壓敏電阻器吸收的能量較大時會有溫升,由于熱耦合作用,PTC熱敏電阻的溫度也會隨之升高,加上它本身也會由于電流的增大而發熱,當溫度達到PTC熱敏電阻開關溫度后,其阻值躍升,電流急劇減小,同時其上電壓降增大很多,壓敏電阻兩端電壓減小,只有很小的漏電流通過。使得被保護電路電壓降至正常工作電壓范圍內,電力儀表正常工作。在生產方面,熱敏電阻可以大批量的生產,這樣的話不僅可以給大家提供廣泛的使用,而且也不會耽誤事情。
熱敏電阻無處不在,空調測溫,加熱控溫,保護限溫都是采用熱敏電阻,熱敏電阻成本低廉,構造簡單使得應用廣泛。熱敏電阻的阻值隨著溫度的變化而變化,變化的阻值就可以得到不同的分壓,從而間接換算出溫度值,根據測量的溫度范圍需要選擇不同的參考電阻,這樣才能得到優的采集線性段。從熱敏電阻的變化關系分為正溫度系數和負溫度系數的熱敏電阻,正溫度系數就是溫度升高,阻值降低;有些熱敏電阻設計成應用時可以互換,用于不能進行現場調節的場合,例如一臺儀器,用戶或現場工程師只能更換熱敏電阻而無法進行校準,這種熱敏電阻比普通的精度要高很多,也要貴得多。負溫度系數則是溫度升高,阻值降低。
額定電阻(R 25)額定PTC電阻通常定義為25°C時的電阻。它用于根據熱電阻值對熱敏電阻進行分類。它采用低電流測量,不會使熱敏電阻發熱到足以影響測量。
耗散常數
耗散常數表示所施加的功率與由于自加熱導致的體溫升高之間的關系。影響耗散常數的一些因素是:接觸線材料,安裝熱敏電阻的方式,環境溫度,設備與其周圍環境之間的傳導或對流路徑,設備本身的尺寸甚至形狀。耗散常數對熱敏電阻的自熱特性有重要影響。