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。在任何情况下都应用一张表格算出所有元件的累积误差对测量精度的影响,这些元件包括电阻、参考电压及热敏电阻本身。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。
NTC热敏电阻在室温下的变化范围在100~100000,Ω温度系数为一2%6.5%。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。负温度系数热敏电阻类型很多,按温度范围分为低温(-60~300℃)、中温(300-600℃、高温(gt;600℃)三种,有灵敏度高、稳定性好、响应快、寿命长、价格低等优点,广泛应用于需要定点测温的温度自动控制电路,如冰箱、空调、温室等的温控系统。
额定电流额定电流表示在的环境条件下可以不断流过PTC热敏电阻的电流。其值取决于耗散常数和RT曲线。薄膜类型的NTC热敏电阻,常用于笔记本电脑,电池包等居多,这种类型的NTC热敏电阻的厚度只有0。如果热敏电阻过载到温度系数再次开始下降的程度,则会导致电源失控并导致热敏电阻损坏。大额定电压与大额定电流相似,大额定电压代表在特定环境条件下可连续施加到热敏电阻的高电压。它的值也取决于耗散常数和RT曲线。运作方式根据应用,PTC热敏电阻可用于两种工作模式; 自加热和传感(也称为零功率)。
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