充电电池常用的几款NTC热敏电阻
热敏电阻,导线绝缘的高精度热敏电阻(使用范围广),***常使用参数:R25℃,
漆包线热敏电阻,快速反应热敏电阻(响应速度快),***常使用参数:R25℃
小黑头热敏电阻,高精度热敏电阻(经济实惠的NTC,缺点是引线不绝缘),负温度系数热敏电阻批发价,***常使用参数:R25℃,
NTC热敏电阻,超薄50μm,高精度热敏电阻,可用于狭小的电池组空间进行温度监测,***常使用参数:R25℃,
热敏电阻的材料常数。除非另有说明,否则Beta来自在0°和50°C下获得的热敏电阻电阻测量值。
时间特征时间特性是在通过热敏电阻的电流和时间之间,负温度系数热敏电阻,在施加或中断电压时在环境温度下的关系。
耗散常数耗散常数是指在特定环境温度下(以毫瓦/摄氏度表示)NTC温度传感器中功率耗散随体温变化的变化率。
负温度系数(NTC)NTC热敏电阻是零功率电阻随着体温的增加而降低的热敏电阻。
热敏电阻输出电压与温度之间的关系图
出于某些原因,在不可预测性和功耗不是那么关键的地方,热敏电阻适合于窄温度范围内的温度测量。
热敏电阻的缺点是,只有在很窄的温度范围内,负温度系数热敏电阻订购,它的输出才是线性和准确的,而在这个范围之外会变得非线性。
在窄温度范围内,每条曲线都是线性的,负温度系数热敏电阻订制,不过在偏置电阻分别为1MΩ、35kΩ和10kΩ,而温度分别为10oC、75oC和 50oC以下时,这三条曲线为非线性。
虽然针对特定温度,可以使用专门校准的热敏电阻来实现目标精度,但是这种热敏电阻成本较高,并且这三款不同的器件也 使得库存管理变得过于复杂。其它缺点还包括无法预计的故障、抗扰度低和功耗较高。
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