有些热敏电阻设计成应用时可以互换,用于不能进行现场调节的场合,例如一台仪器,用户或现场工程师只能更换热敏电阻而无法进行校准,这种热敏电阻比普通的精度要高很多,也要贵得多。
自热问题
由于热敏电阻是一个电阻,电流流过它时会产生一定的热量,因此电路设计人员应确保拉升电阻足够大,以防止热敏电阻自热过度,否则系统测量的是热敏电阻发出的热,而不是周围环境的温度。
NTC热敏电阻是常用的温度传感器感温元件,NTC温度传感器的发展要求热敏电阻具有更好的电性能参数,为此耐高温玻璃封装的工艺显得尤为重要,将半导体陶瓷采用玻璃壳包裹,引线采用杜美思线。通过高温烧结和高温油槽监测出NTC热敏电阻参数。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。确保到高灵敏、高可靠的热敏电阻。
玻璃封装NTC热敏电阻参数为5K、10K、50K、100K,NTC温度传感器产品的B值有3435、3470、3950等。这款玻璃封装NTC热敏电阻产品具有传输信号稳,耐高温,精度高,量程高等特点,且外型结构小,引线的保护膜有防磨防刮作用。而在******中对于血管等狭小空间的温度测量,也能够用到热敏电阻。
什么是NTC热敏电阻的B值
B值是NTC热敏电阻的常数值,即NTC热敏电阻芯片(半导体陶瓷)在经过高温烧结后,形成具有电阻率的负温系数材料,不同的配方和烧结温度形成的电阻,都有不同B值,所以称之为材料常数。或叫热敏指数.
NTC热敏电阻里那个B值是怎么计算出来?
温度系数就是指温度每升高1度,电阻值的变化率。将B值换算成电阻温度系数公式:
热敏电阻温度系数=B值/T^2 (T为要换算的点的温度值)
同样的温度下,B值越大,电阻越小。
PTCR热敏电阻几种特性分析1,PTCR热敏电阻-温度特性:
电阻—温度特性是指在规定电压下,PTCR热敏电阻的零功率电阻与电阻体温度之间的关系(如图1),零功率电阻测量应在超级恒温槽中进行,通常使用脉冲电压,对脉冲电源均要求输出阻抗低,输出幅值稳定。测量电流引起的PTC热敏电阻器温升,应控制在可以忽略的范围。虽然这里的热敏电阻数据以10℃为增量,但有些热敏电阻可以以5℃甚至1℃为增量。图2、3为不同电压及频率下的阻—温特性曲线,从图中可以看出,同一温度下的电阻值,随测试电压或频率的增加而明显下降。
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