摘要: 热敏电阻是用于计算温度的电子元件,是一种电阻随温度变化而变化的电阻器。这些NTC热敏电阻由经过烧结过程的金属氧化物的组合制成,从而使其具有负电阻与温度(R / T)的关系。由于负斜率大,温度的小变化会引起电阻的大变化。 基本上,热敏电阻有两种类型,一种是NTC(负温度系数),另一种是PTC(正温度系数)。如果热敏电阻为NTC型,则随着温度升高,PTC行为与NTC相反,它会降低电阻。热敏电阻与任何电路相连,以测量人体或物质的温度。该热敏电阻的工作温度范围为-55°C至125°C,该温度范围取决于基极电阻。
基本上,热敏电阻有两种类型,一种是NTC(负温度系数),另一种是PTC(正温度系数)。如果热敏电阻为NTC型,则随着温度升高,PTC行为与NTC相反,它会降低电阻。热敏电阻与任何电路相连,以测量人体或物质的温度。该热敏电阻的工作温度范围为-55°C至125°C,该温度范围取决于基极电阻。
1.热敏电阻的零功率电阻:(R)
电阻提供的热敏电阻的方便参考点是在25°C(基本上在室温)下。指定热敏电阻电阻的公式为:
R = R0 expB(1 / T-1 / T0)
其中,R =环境温度下的电阻T(K)
R0 =环境温度下的电阻T0(K)
B =材料常数
2.材料常数:(B)
材料常数B控制RT特性的斜率,如图所示。B值随温度而变化,并通过以下公式在25°C和85°C这两个温度之间定义:
B25 / 85 = ln(R 85 / R 25 )/(1 / T – 1 / T 0 )
B 25/85 是用于比较和表征不同陶瓷的值。该值的公差是由材料成分引起的
3.电阻温度系数:(α )
该值表示传感器根据温度变化的灵敏度。它定义为:
α= Δ B / T 2
该公式表示,α的相对公差等于B值的相对公差。
4.热时间常数
在此时间段内,热敏电阻的温度将迅速改变其温度(T 0 )与环境温度(T 1 )之差的63.2%。
5.散热常数
T1(环境温度)和T2(上升热敏电阻温度)中消耗的电功率P(mW),有一个公式如下:
P = C(T2-T1)
其中,C是散热常数。
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