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由于负载电流,热敏电阻加热并相对缓慢地降低其电阻,直到其两端的功率足以维持其低电阻值,大部分施加的电压在负载两端产生。由于其质量的惯性,这种加热效应需要几秒钟,在此期间负载电流逐渐增加而不是瞬间增加,因此高浪涌电流都被限制,其消耗的功率相应减少。由于这种热作用,浪涌电流抑制热敏电阻因此可以在其低电阻状态下热地运行。因此,一旦电源被移除,需要冷却或恢复期,以使 NTC 热敏电阻的电阻充分恢复,以便下次使用。
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。
当T<0℃时,公式如下所示:T = 温度,单位摄氏度(℃)Rrtd = 温度范围内(T<0℃)的RTD电阻ai = T<0℃时,将RTD电阻换算为温度的多项式系数
针对5阶RTD电阻至温度换算的系数如下表所示:
举个例子,电阻值为60Ω的 ITS-90 PT100温度是多少?如下所示:
之前我做过一款上位机可实现PT100电阻温度转换,将该部分公式代码分享给各位,如下所示:
?在25℃常见阻值为:1kΩ,2k欧Ω,2.252Ω,3kΩ,4.7kΩ,5kΩ,6.8kΩ,10kΩ,15kΩ,20kΩ,30kΩ,40kΩ,47kΩ,50kΩ,100kΩ,150kΩ,1000kΩ等。?耗散因数:静止空气中≥3.0mW / C。
?热时间常数:静止空气中≤12秒。
?工作温度范围:-45℃ - + 105℃。
MF52NTC热敏电阻应用范围:
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阻值从100欧至500K欧,B值从2700至4500K。2、RTD特性
4、热敏电阻、RTD、热电偶的区别
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive Temperature Coefficient thermistor)和负温度系数热敏电阻(NTC thermistor,即 Negative Temperature Coefficient thermistor)。正温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而增大,负温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而减小,它们同属于半导体器件。
(1) 稳定性好,过载能力强;(2) 它易于加工成复杂形状,并且可以大量生产;
(3) 使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ之间任意选择;
(4) 体积小,能够测量其他温度计无法测量的生物体内空洞、空洞和血管的温度;
(5) 灵敏度高,电阻温度系数比金属大10~100倍,可检测10~6℃的温度变化。
热敏电阻是一种传感器电阻。热敏电阻的电阻值随温度的变化而变化,这与一般的固定电阻不同。金属的电阻值随种植程度的增加而增加,而半导体的电阻值则相反。其电阻值随着温度的升高而急剧下降,并呈现非线性,如下图所示。
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拓展理解2:电阻值和温度变化的关系式为:其中,:在温度为T(单位K)时NTC热敏电阻阻值;
: 在额定温度 (单位K )时NTC 热敏电阻阻值。
T :规定温度( K )。
e = 2.71828。
该关系式是经验公式,只在额定温度 或额定电阻阻值 的有限范围内才具有一定的度,因为材料常数 B 本身也是温度 T 的函数。