负温度系数热敏电阻工厂生产基地 广东至敏电子公司
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。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。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。热电阻热敏电阻是用半导体材料,大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。热敏电阻还有其自身的测量技巧。热敏电阻体积小是优点,它能很快稳定,不会造成热负载。不过也因此很不结实,大电流会造成自热。由于热敏电阻是一种电阻性器件,任何电流源都会在其上因功率而造成发热。功率等于电流平方与电阻的积。因此要使用小的电流源。如果热敏电阻暴露在高热中,将导致长久性的损坏。电阻随着温度变化而变化。用来粗略的测温度再好不过了。用分压的原理,把上面的电池电压监测的一个电阻换成热敏电阻,就可以算出来当前的温度了。通过分压测量热敏电阻当前的阻值,根据热敏电阻阻值和温度的公式计算出当前温度。除了NTC之外还有PTC。两者是一样的东西,NTC是负温度系数,温度越高电阻越低。PTC是正温度系数,温度越高电阻越高。平时使用的时候普遍是用NTC,用PTC的场景比较少。热敏电阻在原理图上一般还是以电阻的矩形符号标识,为了区分,有时候通过文本标注一下是NTC,或者在数值上标注一下10KR@25℃。)
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