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用半導體材料制成的熱敏電阻, 其阻值隨溫度升高而迅速下降, 這是因為半導體中載流子數目隨溫度升高而按指數規律增加故ntc熱敏電阻阻值按指數規律迅速減小。熱敏電阻的特點是靈敏度高, 電阻溫度系數比純金屬鉑電阻高約10 倍;電阻率大, 很小的體積可有很大阻值, 使引線電阻可忽略。另外, 熱敏電阻熱慣性小, 可測量變化較快的溫度
負溫度系數熱敏電阻零售價
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用半導體材料制成的熱敏電阻, 其阻值隨溫度升高而迅速下降, 這是因為半導體中載流子數目隨溫度升高而按指數規律增加故ntc熱敏電阻阻值按指數規律迅速減小。熱敏電阻的特點是靈敏度高, 電阻溫度系數比純金屬鉑電阻高約10 倍;電阻率大, 很小的體積可有很大阻值, 使引線電阻可忽略。另外, 熱敏電阻熱慣性小, 可測量變化較快的溫度, 負溫度系數熱敏電阻零售價
熱敏電阻基體的外表面附近,由于不擴散Cu 很難低電阻化,故可抑制向熱敏電阻基體表面形成鍍膜。
進一步,由于調節燒制時的溫度曲線或爐內氧濃度,控制Cu 擴散量,故即使組成一定,也可進行大范圍的電阻值調整和B 常數調整
負特性熱敏電阻, 32 一熱敏電阻基體, 33 一內部電極, 34一外部電極。具體實施方式(實施例。負溫度系數熱敏電阻零售價

熱敏電阻器的工作條件一定要在其出廠參數允許范圍之內。熱敏電阻的主要參數有十余項:標稱電阻值、使用環境溫度(工作溫度)、測量功率、額定功率、標稱電壓(大工作電壓)、工作電流、溫度系數、材料常數、時間常數等。其中標稱電阻值是在25℃零功率時的電阻值,實際上總有一定誤差,應在±10%之內。普通熱敏電阻的工作溫度范圍較大,可根據需要從-55℃到+315℃選擇,值得注意的是,不同型號熱敏電阻的工作溫度差異很大,如MF11片狀負溫度系數熱敏電阻器為+125℃,而MF53-1僅為+70℃,學生實驗時應注意(一般不要超過50℃)。 負溫度系數熱敏電阻零售價

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