热时间常数是一种固有的器件特性,中山半导体热敏电阻,与环境变化率无关,在测量热时间常数时,需要应用温度变化,但如果变化太慢,那么您测量的将是环境温度的变化率,而不是热敏电阻器的响应,因此使用尽可能接近瞬间的温度变化非常重要。
在整个响应过程中,响应速率不断发生变化,随着器件在新温度下接近稳态而逐渐减慢,等到达到真正的稳定状态后才能使困难的测量实现标准化,因此将热时间常数定义为温度达到1/e或刚好超过完全过渡的63%所需的时间。
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正温度系数热敏电阻检测时,用万用表R×1挡,半导体热敏电阻加工厂,常温检测时将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常,半导体热敏电阻采购,实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
正温度系数热敏电阻加温检测时,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。
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东莞市纳仕特电子科技有限公司正温度系数敏电阻器(PTC)的应用范围越来越广,除用于温度控制和温度测量电路外,还大量应用于彩色电视机的消磁电路及电冰箱、电驱蚊器、电熨斗等家用电器电路中。
纳仕特正温度系数敏电阻器当体温高于环境温度时,用手捏住热敏电阻,应能观察到电阻读数的变化,每次检测正温度系数敏电阻应在其温度降到室温后进行。
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