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熱敏電阻的測溫電路比較簡單,直接通過一個標準的電阻分壓采集分壓后的電壓,通過比例法即可計算出具體阻值,再通過阻值計算出溫度值。
熱敏電阻器主要分為 PTC 和 NTC。正溫度系數熱敏電阻器(PTC)在溫度越高時電阻值越大;熱敏電阻的阻值與溫度關系是非線性的,分壓電阻R46要根據需要的溫度測量范圍選擇合適的阻值,以
NTC熱敏電阻訂制
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熱敏電阻的測溫電路比較簡單,直接通過一個標準的電阻分壓采集分壓后的電壓,通過比例法即可計算出具體阻值,再通過阻值計算出溫度值。
熱敏電阻器主要分為 PTC 和 NTC。正溫度系數熱敏電阻器(PTC)在溫度越高時電阻值越大;熱敏電阻的阻值與溫度關系是非線性的,分壓電阻R46要根據需要的溫度測量范圍選擇合適的阻值,以達到很好的溫度分辨率。
熱敏電阻的維持電流已經恢復到額定值,可以再次使用了。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復相對較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復相對較慢。電阻值計算例:試根據電阻-溫度特性表,求25°C時的電阻值為5(kΩ),B值偏差為50(K)的熱敏電阻在10°C~30°C的電阻值。標稱阻值Rc:一般指環境溫度為25℃時熱敏電阻器的實際電阻值。②實際阻值RT:在一定的溫度條件下所測得的電阻值。NTC熱敏電阻訂制
熱敏電阻由于發熱功率增加導致溫度上升,當溫度超過開關溫度(ts,見圖1)時,電阻瞬間會劇增,回路中的電流迅速減小到安全值。為熱敏電阻對交流電路保護過程中電流的變化示意圖。熱敏電阻動作后,電路中電流有了大幅度的降低,圖中t為熱敏電阻的動作時間。電阻一般在十幾秒到幾十秒中即可恢復到初始值1.6倍左右的水平,此時熱敏電阻的維持電流已經恢復到額定值,可以再次使用了。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復相對較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復相對較慢。NTC熱敏電阻訂制

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