








热敏电阻: 电阻的物理特征用下列参数示意: 电阻">电阻值、B值、耗散系数、热工夫常数、电阻">电阻温度系数。 电阻">电阻值:R〔Ω〕 电阻">电阻值的类似值示意为:R2=R1exp[1/T2-1/T1] 此中:R2:相对温度为T2〔K〕时的电阻">电阻〔Ω〕R1:相对温度为T1〔K〕时的电阻">电阻〔Ω〕B:B值〔K〕 B值:B〔k〕B值是电阻">电阻在两个温度之间变革的函数,表达式
夫便是热工夫系数 τ。 电阻">电阻温度系数:α〔%/℃〕α是示意热敏电阻">电阻器温度每变革1oC,其电阻">电阻值变革水平的系数〔即变革率〕,用α=1/R
由于半导体热敏电阻有独特的性能,所以在应用方面它不仅可以作为测量元件,还可以作为控制元件和电路补偿元件。
热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔。
具有正温度系数的热敏电阻现象或材料,可专门用作恒定温度传感器。
NTC热敏电阻器
NTC热敏电阻器
概述:这是一种负温度系数电阻器,其阻值随环境温度的升高而降低,热敏电阻b值,这种热敏电阻时由2或4种铁,镍,热敏电阻符号,钴锰或铜的金属氧化物经过成型并在高温(1200℃至1500℃)下烧结而制得。
NTC热敏电阻的主要技术参数:
零功率电阻温度系数aT :指在规定温度下,热敏电阻,热敏电阻器的零功率电阻随温度的变化率与它的零功率之比。
热时间常数:在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻工作原理,热敏电阻体温度变化了始末两个温度差的63.2%所需时间。
“热敏电阻”一词源于对“热度敏感的电阻”这一描述的概括。新晨阳热敏电阻包括两种基本的类型,分别为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。负温度系数热敏电阻非常适用于高精度温度测量。要确定热敏电阻周围的温度,您可以借助Steinhart-Hart公式来实现。其中,T为开氏温度;RT为热敏电阻在温度T时的阻值;而 A0、A1和A3则是由热敏电阻生产厂商提供的常数。
您可以使用配备在微控制器上的参照表,尝试对热敏电阻的非线性响应进行补偿。即使您可以在微控制器固件上运行此类算法,但您还是需要一个高精度转换器用于在出现极端值温度时进行数据捕获。
另一种方法是,您可以在数字化之前使用“硬件线性化”技术和一个较低精度的 ADC。(Figure 1)其中一种技术是将一个电阻RSER与热敏电阻RTHERM以及参考电压或电源进行串联(见图1)。将PGA(可编程增益放大器)设置为1V/V,但在这样的电路中,一个10位精度的ADC只能感应很有限的温度范围(大约±25°C)。
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