详细说明
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产品参数
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产品:气体放电管、压敏电阻、电容、热敏电阻、电感、磁材、阻容、二三极管、连接器等保护产品
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品牌:ADI工业、ON、MPS、TE、MOLEX、BOURNS、FCI
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公司名称:深圳市思迪凯电子有限公司
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范围:全国
- 产品优势
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产品特点:
为了更好的服务客户,公司引进更多的品牌:ADI工业、ON、MPS、TE、MOLEX、BOURNS、FCI 欢迎新老客户来电垂询!
我们的成功基建于品质、服务和具有竞争力价格的承诺。
凭着可靠的质量和服务赢得了客户的认同及肯定。
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服务特点:
深圳市思迪凯电子有限公司主要经营电子元器件,主要包括气体放电管、压敏电阻、热敏电阻(传感器)、薄膜电容、磁材、骨架,滤波器,阻容二三极管,连接器等保护器件。
最早在HID行业与客户有深度的合作和探究取得一定经验与积累,到后来的通讯、汽车、医疗等行业与客户建议了信任与发展,一直致力于被动保护器件的供应和方案。
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在这个科技日新月异的时代,各种传感器如同我们身边的“隐形守护者”,默默守护着设备的与稳定运行。其中,热敏电阻以其的温度敏感性,在温度控制、电路保护等多个领域发挥着重要作用。现在,就让我们一起揭开热敏电阻的神秘面纱,探索其工作原理及宽广应用。一、热敏电阻:温度与电阻的奇妙舞蹈
热敏电阻,顾名思义,是一种对温度敏感的电阻器。不同于普通电阻,热敏电阻的电阻值会随着温度的变化而明显改变。根据其温度系数的不同,热敏电阻可分为正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)两大类。PTC热敏电阻在温度升高时,电阻值逐渐增大;而NTC热敏电阻则相反,随着温度的升高,电阻值逐渐减小。这种特性使得热敏电阻成为温度控制领域的得力助手。
未来热敏电阻行业将围绕高端化、专用化、绿色化三大方向持续发展。绿色生产成为行业核心趋势,无钴、无铅环保材料将全面替代传统高污染配方,契合全球电子产业环保升级要求。应用端细分场景迭代加速,车载、储能、高端工业、医疗电子等领域的专用热敏电阻将持续细分,产品参数将更加贴合不同工况的定制化需求。同时,随着国产技术持续突破,高端热敏电阻进口替代速度将进一步加快,国产化产能占比持续提升。此外,行业将逐步建立完善的产品标准化体系,规范低端市场竞争,推动行业整体向高品质、高附加值、规模化的成熟产业形态升级。
热敏电阻在过热保护中的优势主要体现在以下几个方面:首先,其灵敏度高、响应速度快,能够实时监测电路中的温度和电流变化;其次,热敏电阻的性高,能够在恶劣的环境下稳定工作;结尾,热敏电阻的成本相对较低,易于集成到各种电路中,实现低成本、率的电路保护。结语:热敏电阻,电路的隐形英雄
综上所述,热敏电阻以其的温度敏感性和的保护机制,在过热保护电路中发挥着的作用。它就像一位隐形的守护者,默默守护着电路的与稳定。在未来的科技发展中,随着电子设备的日益普及和复杂化,热敏电阻的重要性将更加凸显。让我们向这位电路的隐形英雄致敬!
这些与热相关的电阻器可以通过两种方式工作:随着温度的变化增加或减少其电阻值。因此,有两种类型的热敏电阻:负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)热敏电阻。负温度系数热敏电阻
负温度系数热敏电阻(简称 NTC 热敏电阻)随着周围温度的升高而降低其电阻值。通常,NTC 热敏电阻是常用的温度传感器类型,因为它们可以用于几乎与温度相关的设备中。
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根据国标规定,额定零功率电阻值就是 NTC 热敏电阻在基准温度25℃ 时测得得电阻值 ,这个电阻值就就是NTC热敏电阻得标称电阻值。通常所说NTC热敏电阻多少阻值,亦指该值。材料常数(热敏指数 B值(K)
B 值被定义为:
:温度 (K)时得零功率电阻值。
:温度 (K)时得零功率电阻值。
,:两个被指定得温度(K)。
工作原理
半导体中参加导电的是载流子,由于载流子数目的增加随温度按指数规律上升,半导体的电阻率也就随温度按指数规律下降。热敏电阻正是利用半导体这各载流子数随温度变化而变化的特性制成的一种温度敏感元件。
2) 热敏电阻的应用1)热敏电阻体温表
图1 热敏电阻体温表
热敏电阻在一些设备的功率管理中起着关键的作用,如手机、笔记本等。如果充电电流很大,这些设备的电池完成充电就会很快。但同时也会存在过热的危险。如果过热使得温度超过了电池的居里温度,电池的损坏就不能恢复。但如果充电电流太低,则电流充电时间就会很长。在电池电路中使用热敏电阻,就可以检测过大的电流或电流的过热,从而调整充电的速率。电池开始充电时的电流会比较大,很短的时间内就可以以较大的充电电流充电。而当将要达到临界电流或临界温度时,可以控制充电的速度使之降低,比较平稳地完成充电。
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两线制RTD传感器没有考虑引出导线的电阻,误差较大,仅适用于精度要求不高的场合。为了消除RTD引线对测量结果的影响,许多RTD采用三线制形式。三线制是在两线制的基础上,从电阻的—端引出第三条线,如下图所示:
三线制RTD可以在很大程度上消除传感器引线本身对测量结果的影响,检测精度比两线制有很大的提高。
四线制RTD是在三线制的基础上又增加了一条线,即电阻的两端各有两条线,如下图所示: