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负温度系数负温度系数 负温度系数(NTC)热敏电阻材料由高纯度过渡金属Mn Cu Ni等元素的氧化物经共沉淀制粉、等静压成型后1200-1400?高温烧结而成 , 结合先进的半导体切、划片工艺及玻封、环氧工艺制成各种类型NTC热敏电阻,产品种类齐全、精度高、稳定性好。阻值范围0.5~2000kΩ,B值范围2500~4500。 ,,,热敏电阴的基本特特 NTC 热敏电阻的基本物理物性有:电阻值、B值、耗散系数、时间常数。 其定义如下 电 阻 值R(kΩ): 电阻值可以近似地用如下公式表达: 其中:R1、R2 为...

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负温度系数 负温度系数(NTC)热敏电阻材料由高纯度过渡金属Mn Cu Ni等元素的氧化物经共沉淀制粉、等静压成型后1200-1400?高温烧结而成 , 结合先进的半导体切、划片工艺及玻封、环氧工艺制成各种类型NTC热敏电阻,产品种类齐全、精度高、稳定性好。阻值范围0.5~2000kΩ,B值范围2500~4500。 ,,,热敏电阴的基本特特 NTC 热敏电阻的基本物理物性有:电阻值、B值、耗散系数、时间常数。 其定义如下 电 阻 值R(kΩ): 电阻值可以近似地用如下公式 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 达: 其中:R1、R2 为绝对温度下T1、T2 时的电阻值(kΩ); B:B值(K) B值:B (K): B值反映了两个温度之间的电阻变化,可用下述公式计算: 其中:R1、R2 绝对温度T1、T2时的电阻值(Ω) 耗 散 系 数δ(mW/?): 耗散系数是指热敏电阻消耗的功率与环境温度变化之比: 其中:W 热敏电阻消耗的功率(mW) T 热平衡时的温度 T0 周围环境温度 I 在温度T时通过热敏电阻电流 R 在温度T时热敏电阻的电阻值(Ω) 时间常数τ(sec.): 热敏电阻在零功率状态下,当环境温度由一个特定温度向另一个特定温度突变时, 热敏电阻阻值变化63.2%所 需时间。 NTC(负温度系数)热敏电阻器产品专业术语 NTC(负温度系数)热敏电阻器产品专业术语 NTC热敏电阻检测 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即按NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点: (1)由标称阻值Rt的定义可知,此值是生产厂家在环境温度为25?时所测得的。所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25?时进行,以保证测试的可信度。 (2)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。例如,MF12-1型NTC热敏电阻,其额定功率为1W,测量功率P1,0.2mW。假定标称电阻值Rt为1kΩ,则测试电流: 显然使用R×lk挡比较合适,该挡满度电流Im通常为几十至一百几十微安。例如多用的500型万用表R×1k挡的Im,150uA,与141uA很接近。 (3)注意正确操作。测试时,不要用于捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。 (二)估测温度系数αt 先在室温t1下测得电阻值Rt1;再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt1,测出电阻值Rt2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2。将所测得的结果输入下式: αt?(Rt2-Rt1)/[Rt1(T2-T1)] NTC热敏电阻的αt,0。 注意事项: 1、给热敏电阻加热时,宜用20W左右的小功率电烙铁,且烙铁头不要直接去接触热敏电阻或靠的太近,以防损坏热敏电阻。 2、若测得的αt,0,则表明该热敏电阻不是NTC而是FTC。 1.零功率电阻值(RT) 在规定温度下,采用引起电阻变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。 2.额定零功率电阻(R25) 热敏电阻器的 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 电阻值,通常是指25?时测得的零功率电阻值。 3.B值 B值是NTC(负温度系数)热敏电阻器的热敏指数,它被定义为两个温度下零功率电阻值的自然对数之差与两个温度倒数之差的比值,即: 式中: RT1--温度为T1时的零功率电阻值 RT2--温度为T2时的零功率电阻值 除非特别指出,B值是由25?(298.15K)和50?(323.15K)的零功率电阻值计算而得到的,B值在工作温度范围内并不 是一个严格的常数。 4.零功率电阻温度系数 指在规定温度下,热敏电阻器的零功率电阻随温度的变化率与它的零功率电阻值之比,即: 式中:аT -温度为T时的零功率电阻温度系数 RT-温度为T时的零功率电阻值 T-温度(以K表示) B-B值 5.耗散系数δ 在规定的环境温度下,热敏电阻器耗散功率变化率与其相应温度变化之比,即: δ =ΔP/ΔT 在工作温度范围内,δ随环境温度变化而有所变化。 6.热时间常数τ 在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻体温度变化了始末温度差的63.2%所需的时间。τ与热敏电阻器的热容 量C成正比,与其耗散系数δ成反比,即:τ= C/δ 7.最大稳态电流 在环境温度25?时允许施加在热敏电阻上的最大连续电流。 8.电阻温度特性 热敏电阻器的零功率电阻值与其电阻体温度之间的依赖关系。
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