





具有调整α 的功能,如实施例10 , 15 ,吉林普通型热敏电阻, Li 含量为O. 02wt%, 1180 。
C 烧成,保温0: 5 小时,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,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)
热敏电阻的实际特性与理论特性有差异,在测温系统中先测量每一个温度对应的电压值,依据实验数据,进行线性回归处理后,按误差规律修正,普通型热敏电阻批发,再进行实际标定,绘制电压随温度线性变化的图表,图表的精度具体是以1°C为增量还是以5°C为增量,现有技术片状热敏电阻是小尺寸、方形结构,普通型热敏电阻厂,在有引线或没有引线的实施例中它可以被涂覆,也可以不被涂覆,普通型热敏电阻定做,其操作温度范围为-80 至300"C ,电阻范围为0.5 欧姆到40 兆欧。

热敏电阻传感器的电阻值,而是知道当时的温度值,因此必须确定热敏电阻的电阻值和检测温度的关系。对热敏电阻的输入采用实验标定,图2是一个将10~40°C温度范围扩展到ADC整个0~5V输入区间的电路[4]。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。热敏电阻的电阻值从焊接过程以前的原始值开始升高。换句话说,形成外部电极的金属元素由于焊料浸析作用而受到损害。

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