





热敏电阻消耗的能量对温度的影响用耗散常数来表示,它指将热敏电阻温度提高比环境温度高1℃所需要的毫瓦数。耗散常数因热敏电阻的封装、管脚规格、包封材料及其它因素不同而不一样。
系统所允许的自热量及限流电阻大小由测量精度决定,测量精度为±5℃的测量系统比精度为±1℃测量系统可承受的热敏电阻自热要大。
应注意拉升电阻的阻值必须进行计算,以限定整个测量温度范围内的自热功耗。给定出电阻值以后,热敏电阻零售价,由于热敏电阻阻值变化,耗散功率在不同温度下也有所不同。
我们需要根据ntc温度传感器的使用环境、耐候性还有精度的要求而选取不同类型的ntc热敏电阻,按照高温和低温区我们主要归类为两种类型的ntc热敏电阻。
一类低温区的热敏电阻,热敏电阻订制,高温度---到150度,分别以下类型的ntc热敏电阻,一、陶瓷半导体的热敏电阻是经过高温烧结而成的,热敏电阻批发厂,电阻值随着环境或因通过电流的产生自热而变化,通过ntc热敏电阻的电阻值来确定相应的温度,从而达到了监测和控制温度。
热敏电阻工作原理
热敏电阻的基本电气特性是其电阻值随温度变化而改变,热敏电阻自身温度会随周围温度或电流通过热敏电阻而导致的自热而改变。如在温度测量、控制和补偿的应用中,云南热敏电阻,要求热敏电阻自耗功率维持在小,免得引起自热。当周围温度保持不变时,热敏电阻的阻值是热敏电阻自耗功率的函数,此时热敏电阻温度升高到高于环境温度。
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