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發布時間:2021-01-12 14:01  
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雖然這里的熱敏電阻數據以10℃為增量,但有些熱敏電阻可以以5℃甚至1℃為增量。如果想要知道兩點之間某一溫度下的阻值,可以用這個曲線來估計,也可以直接計算出電阻值,計算公式如下:
這里T指開氏溫度,A、B、C、D是常數,根據熱敏電阻的特性而各有不同,這些參數由熱敏電阻的制造商提供?!?
熱敏電阻一般有一個誤差范圍,用來規定樣品之間的一致性。根據使用的材料不同,誤差值通常在1%至10%之間。
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。
NTC熱敏電阻(負溫度系數熱敏電阻),因其獨特的特性:隨著溫度升高,阻值降低。常被用在開關電源過流保護上,那么如何挑選合適的開關電源熱敏電阻呢?
熱敏電阻通常是由對溫度極為靈敏、熱惰性很小的錳、鈷、鎳的氧化物燒成半導體陶瓷材料制成的一種非線性電阻,其阻值會跟著溫度的改動而改動。熱敏電阻按溫度系數分為負溫度系數(NTC)、正溫度系數(PTC)和臨界溫度系數三類。熱敏電阻較大的一個優勢就是它的靈敏度非常的高,這一點大家在平時的使用中就是可以看到的,畢竟現在的人們都是非常的在意這個用品的。正溫度系數電阻的阻值隨溫度升高而增大,負溫度系數電阻的阻值隨溫度升高而減小,臨界溫度系數電阻的阻值在臨界溫度附近時底子為零。