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發(fā)布時(shí)間:2021-06-13 06:49  
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統(tǒng)所允許的自熱量及限流電阻大小由測(cè)量精度決定,測(cè)量精度為±5℃的測(cè)量系統(tǒng)比精度為±1℃測(cè)量系統(tǒng)可承受的熱敏電阻自熱要大。
應(yīng)注意拉升電阻的阻值必須進(jìn)行計(jì)算,以限定整個(gè)測(cè)量溫度范圍內(nèi)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(shí)需要對(duì)熱敏電阻的輸入進(jìn)行標(biāo)定以便得到合適的溫度分辨率,圖3是一個(gè)將10~40℃溫度范圍擴(kuò)展到ADC整個(gè)0~5V輸入?yún)^(qū)間的電路。
高溫度的NTC熱敏電阻,高溫度能耐溫到300度,采用玻璃封裝熱敏電阻,分別有徑向波封和軸向波封兩種類型NTC熱敏電阻,
熱敏電阻是我們生活中十分常見的一種電子元器件,在過熱保護(hù)、溫度測(cè)量、溫度補(bǔ)償?shù)确矫嫱ǔ6计鸬绞种匾淖饔茫贿^對(duì)于不太了解熱敏電阻的朋友來(lái)說,熱敏電阻的一些技術(shù)術(shù)語(yǔ)、規(guī)格參數(shù)總是讓人摸不著頭腦!
①居里點(diǎn):眾所周知,熱敏電阻是一種擁有非線性特性的電子元器件,在熱敏電阻的溫度達(dá)到一個(gè)特殊的點(diǎn)之前,其阻值是不變的,但是當(dāng)溫度一旦超過這個(gè)點(diǎn)時(shí),其阻值就會(huì)迅速發(fā)生變化,這個(gè)點(diǎn)就是“居里點(diǎn)”。
自1833年Michael Faraday發(fā)現(xiàn)硫化銀的負(fù)溫度系數(shù)以來(lái),熱敏電阻技術(shù)不斷改進(jìn)。一種用熱敏電阻外殼,延長(zhǎng)引線,有時(shí)還用了一個(gè)接頭組合而成的成品熱敏電阻組(合)件。熱敏電阻的特性是其極高的耐溫系數(shù)毫無(wú)疑問。目前的熱敏電阻技術(shù)使得生產(chǎn)具有極其的電阻 - 溫度特性的器件成為可能,使其成為各種應(yīng)用中有利的傳感器。 即使通過“自發(fā)熱”由于在器件的功耗的變化,在對(duì)應(yīng)于溫度變化的熱敏電阻的電阻的變化是顯而易見的,即使在熱敏電阻本身的溫度發(fā)生了變化作為來(lái)自周圍環(huán)境中的導(dǎo)電性和熱輻射的結(jié)果,是的。