热敏电阻订购近期行情
热敏电阻消耗的能量对温度的影响用耗散常数来表示,它指将热敏电阻温度提高比环境温度高1℃所需要的毫瓦数。耗散常数因热敏电阻的封装、管脚规格、包封材料及其它因素不同而不一样。系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。热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR).它们的电阻-温度特性如.热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;热敏电阻较大的一个优势就是它的灵敏度非常的高,这一点大家在平时的使用中就是可以看到的,毕竟现在的人们都是非常的在意这个用品的。如果想要知道两点之间某一温度下的阻值,可以用这个曲线来估计,也可以直接计算出电阻值,计算公式如下:这里T指开氏温度,A、B、C、D是常数,根据热敏电阻的特性而各有不同,这些参数由热敏电阻的制造商提供。它的温度系数是非常的高的,要比金属的温度系数大上百倍以上,并且它有着非常广泛的工作范围,可以使用零下五十多度的温度到零上三百多度的温度,如果是高温的器件的话,现在可以达到两千度左右。正温度系数热敏电阻:在一定温度范围内,电阻值随着温度的升高而升高,拥有这种特性的电阻,我们称其为正温度系数热敏电阻,亦或者PTC热敏电阻。环氧包封类NTC热敏电阻,新能源汽车常用的是这类的NTC热敏电阻居多,这些类型的NTC热敏电阻的性能较好,不会因为长时间的热胀冷缩的问题而影响其性能,但是汽车中耐温要求较高的,我们需要根据实际应用而选取不同的热敏电阻。负温度系数热敏电阻:在一定温度范围内,电阻值随着温度的升高而降低,拥有这种特性的热敏电阻我们通常称其为负温度系数热敏电阻,亦或者NTC热敏电阻。B值:反应热敏电阻非线性特性曲线变化,我们通常用B值来表示,利用热敏电阻两个温度点的电阻值便可以计算出该热敏电阻的B值,公式:B=ln(R/R0)/(1/T-1/T0),R:周围温度为T(K)时的电阻值R0:周围温度为T0(K)时的电阻值。PTC热敏电阻的检测方法PTC热敏电阻是我们生活中十分常见的一种电子元器件,用途十分广泛,那么热敏电阻的检测方法有哪些呢?我们该如何检测热敏电阻的好坏呢?1.常温检测(室内温度挨近25℃);将两表笔触摸PTC热敏电阻的两引脚测出其实践阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实践阻值若与标称阻值相差过大,则阐明其功能不良或已损坏。2.加温检测;在常温测验正常的基础上,即可进行第二步测验—加温检测,将一热源(例如电烙铁)挨近PTC热敏电阻对其加热,一起用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,阐明热敏电阻正常,若阻值无变化,阐明其功能变劣,不能持续使用。系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。留意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直触摸摸热敏电阻,以避免将其烫坏。)