





对于负温度系数热敏电阻 (ntc),阻值随温度的升高而减小。这就意味着随着温度的上升,电阻的阻值会下降。ntc 热敏电阻常用于温度测量和控制等应用。
对于热敏电阻的具体温度-阻值关系,一般通过数据手册或特性曲线来描述。特性曲线显示了在一定温度范围内,热敏电阻的阻值如何随温度变化而变化。这些特性曲线可以根据不同的热敏电阻类型和规格进行测量和制定。

其变化大小因材料构成而异,大甚至可达5k/°c。因此在较大的温度范围内应用式1时,将与实测值之间存在一定误差。此处,突波抑制热敏电阻供应,若将式1中的b值用式2所示的作为温度的函数计算时,则可降低与实测值之间的误差,突波抑制热敏电阻,可认为近似相等。具体的测试方法和仪器应根据具体情况选择。如果对热敏电阻的判断有疑问,突波抑制热敏电阻订做,建议向相关人士(如电子---、技术支持人员)寻求帮助或联系电阻的制造商。

选择适合的热敏电阻需要考虑一些关键因素。以下是选型热敏电阻时应考虑的几个重要方面:高分子ptc热敏电阻用于过流保护,高分子ptc热敏电阻又经常被人们称为自恢复保险丝(下面简称为热敏电阻),由于具有的正温度系数电阻特性,突波抑制热敏电阻多少钱,高分子ptc热敏电阻用于过流保护,高分子ptc热敏电阻又经常被人们称为自恢复保险丝(下面简称为热敏电阻),由于具有的正温度系数电阻特性,

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