统所允许的自热量及限流电阻大小由测量精度决定,测量精度为±5℃的测量系统比精度为±1℃测量系统可承受的热敏电阻自热要大。
应注意拉升电阻的阻值必须进行计算,以限定整个测量温度范围内的自热功耗。给定出电阻值以后,由于热敏电阻阻值变化,耗散功率在不同温度下也有所不同。
有时需要对热敏电阻的输入进行标定以便得到合适的温度分辨率,图3是一个将10~40℃温度范围扩展到ADC整个0~5V输入区间的电路。
测验时,不要用手捏住热敏电阻体,以避免***温度对测验产生影响。
估测温度系数αt:先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,挨近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,一起用温度计测出此刻热敏电阻RT外表的平均温度t2再进行核算。
以上便是使用万用表简单测试NTC热敏电阻的方法,怎么样,是不是很简单呢?由于热敏电阻是敏感元器件,这样简单的测试往往只能的出大致的结果,准确的数据还是要参考厂家给予的产品规格书哦。
NTC热敏电阻的尺寸确定,其所能承受的能量已经确定了,根据一阶电路中电阻的能量消耗公式E=1/2×CV2可以看出,其允许的接入的电容值与额定电压的平方成反比。总而言之,输入电压越大,允许接入的电容值就越小,反之亦然。
1、NTC热敏电阻器的工作电流大于实际电源回路的工作电流;
2、功率型热敏电阻器的标称电阻值 R≥1.414*E/Im 【式中E为线路电压Im为浪涌电流;对于转换电源,逆变电源,开关电源,UPS电源,Im=100倍工作电流;对于灯丝,加热器等回路,Im=30倍工作电流】
3、B值越大,残余电阻越小,工作时温升越小;
4、一般说,时间常数与耗散系数的乘积越大,则表示电阻器的热容量越大,电阻器***浪涌电流的能力也越强,额定电压和滤波电容值,产品允许的启动电流值和长期加载在NTC热敏电阻上的工作电流。
版权所有©2025 产品网