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热敏电阻基本参数
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  • 麦柯泰姆电子技术(上海)有限公司
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热敏电阻企业商机

热敏电阻的较佳使用范围:根据控制器的偏置电流,每个热敏电阻都有一个较佳的有效范围,这意味着可以准确记录温度变化很小的温度范围。较好选择一个设定点温度在该范围中间的热敏电阻。热敏电阻的灵敏度取决于温度。例如,热敏电阻在较冷的温度下可能比在较温暖的温度下更敏感,就像Wavelength的TCS10K510kΩ热敏电阻一样。使用TCS10K5时,灵敏度在0°C和1°C之间为每摄氏度162mV,在25°C和26°C之间为43mV/°C,在49°C和50°之间为14mV°CC。传感器反馈到温度控制器的电压限制由制造商规定。理想情况是选择热敏电阻和偏置电流组合,以产生温度控制器允许范围内的电压。热敏电阻灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化。北京CWF热敏电阻公司

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金属热敏电阻材料:此类材料作为热电阻测温、限流器以及自动恒温加热元件均有较为普遍的应用。如铂电阻温度计、镍电阻温度计、铜电阻温度计等。其中铂测温传感器在各种介质中(包括腐蚀性介质),表现出明显的高精度和高稳定的特征。但是,由于铂的稀缺和价格昂贵而使它们的普遍应用受到一定的限制。铜测温传感器较便宜,但在腐蚀性介质中长期使用,可导致静态特性与阻值发生明显变化。较近有资料报导,铜测温传感器可在空气介质中-60~180℃温度范围使用。但是,国外为了在-60~180℃长期地测量温度和在250℃短期测量温度,普遍大量使用着镍测温传感器,并认为镍是一种较理想的材料,因为它们具有高的灵敏度、满意的重现性和稳定性。汕头烤箱热敏电阻PTC热敏电阻的尺寸可以根据实际需求进行定制,以满足特定的安装要求。

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正温度系数热敏电阻的工作原理:一种材料具有PTC效应只指此材料的电阻会随温度的升高而增加,如大多数金属材料都具有PTC效应。在这些材料中,PTC效应表现为电阻随温度增加而线性增加,这就是通常所说的线性PTC效应。经过相变的材料会呈现出电阻沿狭窄温度范围内急剧增加几个至十几个数量级的现象,即非线性PTC效应。多种类型的导电聚合体会呈现出这种效应,如高分子PTC热敏电阻。这些导电聚合体对于制造过电流保护装置来说非常有用。PTC热敏电阻在-40~250℃区域内保持阻一温的线性变化,从而简化电路。目前,普遍的PTC正温度热敏电阻的阻温特性的突变性的,线性区域很窄,通常用于电路的过流保护,不能用于温度检测、温度补偿电路。

热敏电阻的技术参数:①标称阻值Rc:一般指环境温度为25℃时热敏电阻器的实际电阻值。②实际阻值RT:在一定的温度条件下所测得的电阻值。③材料常数:它是一个描述热敏电阻材料物理特性的参数,也是热灵敏度指标,B值越大,表示热敏电阻器的灵敏度越高。应注意的是,在实际工作时,B值并非一个常数,而是随温度的升高略有增加。④电阻温度系数αT:它表示温度变化1℃时的阻值变化率,单位为%/℃。⑤额定工作电流IM:热敏电阻器在工作状态下规定的名义电流值。在一些特殊的环境中,例如高湿、高寒或高温等,PTC热敏电阻仍能保持良好的工作性能。

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PTC热敏电阻的自恢复功能是一种非常实用的特性,它使得这种电阻在电子设备中发挥着重要作用。当电路中出现过流现象时,PTC热敏电阻的温度会迅速上升,导致其电阻值增大,从而限制电流的流动,保护电路免受过流损伤。而一旦过流现象消失,PTC热敏电阻就会自动恢复到正常状态,电阻值也会随之降低,保证电路的正常工作。这种自恢复功能使得PTC热敏电阻在电子设备中具有普遍的应用,例如在电源电路、电机保护、汽车电路等领域都能见到它的身影。此外,PTC热敏电阻还具有体积小、重量轻、稳定性好等优点,使得它在现代电子设备中得到了普遍的应用。因此,了解PTC热敏电阻的自恢复功能及其优点,对于电子设备的设计和维护都非常重要。热敏电阻常用于温度测量和控制应用。宁波MF72热敏电阻生产商

热敏电阻的温度系数的大小与其材料的化学成分和晶体结构有关。北京CWF热敏电阻公司

新手如何看懂热敏电阻参数?平时我们买电子产品的时候都会考虑什么?没错!就是产品质量,性价比,功能作用等。买电子产品一定要看看产品的型号,内存大小,产品配置和性能方面,还要货比三家从中挑选出性价比高的电子产品。买得好自己开心,买得不好就很糟心。在电子元件当中,参数和型号也很重要的,要知道电子产品是由不同的电子元件组成,每一个电子元件在自己的位置上发挥自己的作用。在选购电子元件时要能看懂上面的参数和型号,参数没看懂型号没选对做功就白费。热敏电阻丝印参数:1、NTC:是热敏电阻温度系数类型,为负温度系数热敏电阻。2、10:额定电阻值为10Ω。3、D:热敏电阻的直径。4、9:热敏电阻直径为9毫米。北京CWF热敏电阻公司

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扬州正温度系数热敏电阻供货商 2025-04-30

热敏电阻的性能优劣,很大程度上取决于其制造材料的特性。用于制作热敏电阻的半导体材料,具有独特的电学和热学性质。常见的半导体材料如锰、钴、镍等过渡金属氧化物,这些材料的晶体结构中存在大量的缺陷和杂质能级。当温度变化时,载流子能够在这些能级间跃迁,从而明显改变材料的电导率,体现为电阻值的变化。例如,在负温度系数(NTC)热敏电阻常用的锰氧化物中,温度升高促使更多电子从价带跃迁到导带,增加了载流子数量,降低了电阻。正温度系数(PTC)热敏电阻的典型材料钡钛矿陶瓷,在居里点附近,晶体结构的变化导致载流子迁移率急剧下降,电阻值随之飙升。这些材料对温度变化的灵敏响应,赋予了热敏电阻在温度检测领域的独特优势...

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