





给定出电阻值以后,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。
拉升电阻R1的值由使用温度和热敏电阻传感器的特性决定,可以用下式计算出来[3],即:

具有调整α 的功能,如实施例10 , 15 ,五桂山负温度系数热敏电阻, Li 含量为O. 02wt%, 1180 。
C 烧成,保温0: 5 小时,负温度系数热敏电阻批发,空冷,成品具有L 型NTC 特性。
表8 列出了实施例性能表
表三,实施例性能表
测试温度为20- 500"C其余为20"" 240"C
特征电阻P 25 是指室温25 ð C 时的电阻率; ρmin 指阻温特性中
的电阻率,负温度系数热敏电阻公司,与温度Tmin 相对应, P 25 , ρmin 其单位均为Q. cm
NTCR 的热敏电阻常数按下式计算
R=RoExp [B 1/ T- 1/ To} ]
B 热敏电阻常数
T 为温度(ð K)
R 为对应温度T 的热敏电阻值(Q)
如图l所示,现有技术中典型的热敏电阻元件表示片状型的热敏电阻,该热敏电阻由烧结的金属氧化物粉末(1)构成,负温度系数热敏电阻供应,在该金属氧化物上淀积了电极(2)和(3)。用这种方法得到的表格在实际使用中精度比较高,因为这个表格完全反映了真实情况。现有技术热敏电阻的这种电阻偏移是由一种称为浸析的现象引起的,该现象发生在焊接过程中。负温度系数热敏电阻负温度系数热敏电阻负温度系数热敏电阻负温度系数热敏电阻

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