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  1. 熱敏電阻計算公式 相關

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  2. 專業特殊電阻製造廠,生產NTC熱敏電阻,功率電阻,繞線電阻,鋁殼電阻等。

  3. 電解電容器, 積層陶瓷、鉭電、安規電容、特殊電容、SMD貼片電容、整流發光二極體、突波器. 製造各式電阻器、高精密電阻、耐湧、高壓電阻、水泥、鋁殼電阻、功率電阻、繞線無感、可變電阻

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  2. 熱敏電阻(英語: thermistor )是一種傳感器 電阻,電阻值隨著溫度的變化而改變,且體積隨溫度的變化較一般的固定電阻要大很多。 熱敏電阻的英文「thermistor」是由Thermal(熱)及resistor(電阻)兩詞組成的 混成詞 。

  3. 熱敏電阻主要有兩種類型,即 NTC 和 PTC。 每種電阻都是以不同的材料製成,並會以特定的方式回應溫度。 NTC 指的是負溫度係數,這種熱敏電阻的電阻值會隨著溫度上升而減小。 如果為電路選擇具有適當額定值的 NTC 熱敏電阻,那麼此類電阻會非常適合用作 直插式湧入電流限制器 。 起初電阻值很高,之後湧入電流會流入並導致熱敏電阻的溫度衝高,當湧入電流衝高後,電阻值會降到較低的功率損耗程度。 之後,在正常電路電流流經熱敏電阻的過程中,熱敏電阻會維持足夠高的溫度位準,因而能夠保持較低的功率損耗程度,從而使其比定值式電阻更加理想,而後者不允許降低功率損耗。 此外,NTC 熱敏電阻也常用作電路內的溫度感測元件。 PTC 則是指正溫度係數,這種熱敏電阻的電阻值會隨著溫度上升而增大。

  4. NTC熱敏電阻嘅電阻變化係由環境溫度變化和自加熱引起嘅。 當電流流經熱敏電阻時,焦耳熱會導致自加熱。 當自加熱的影響足夠小且可以忽略不計時,特性稱為"無負載特性"。 2. 1. 無負載NTC熱敏電阻 2.1.1. 電阻溫度特性 . NTC熱敏電阻嘅電阻值與絕對溫度之間嘅關係喺工作溫度範圍附近近似於指數函數,如公式1。 R1 = R2・exp(B(1/T1-1/T2)) (公式1) R1 溫度T 1( K)下嘅NTC電阻值(Ω) R2 參考溫度T 2( K)下嘅NTC電阻值(Ω) . B . 但是,它實際上喺工作溫度範圍內作為實際測量嘅電阻/溫度關係(R/T表)畀出。 2.1.2. B常數 . B常數由NTC材料肯定,表示為R/T曲線嘅斜率。

  5. 使用 熱敏電阻是為了感知溫度,給熱敏電阻通以恆定的電流,電阻兩端就可測 到一個電壓,然後通過公式下面的公式可求得溫度:T=T0-KVT T 為被測溫度;T0 為與熱敏電阻特性有關的溫度參數;K 為與熱敏電 阻特性有關的係數;虛擬化技術,VT 為熱敏電阻兩端的電壓。

  6. 工作原理. 熱敏電阻將長期處於不動作 狀態 ;當環境溫度和 電流 處於c區時,熱敏電阻的散熱 功率 與發熱功率接近,因而可能動作也可能不動作。 熱敏電阻在 環境溫度 相同時, 動作時間 隨著電流的增加而急劇縮短;熱敏電阻在環境溫度相對較高時具有更短的動作時間和較小的維持電流及 動作電流 。 1、ptc效應是一種材料具有ptc (positive temperature coefficient)效應,即正溫度係數效應,僅指此材料的電阻會隨溫度的升高而增加。 如大多數金屬材料都具有ptc效應。 在這些材料中,ptc效應表現為電阻隨溫度增加而線性增加,這就是通常所說的線性ptc效應。

  7. 熱敏電阻(Thermistor,Thermal Resistor 之縮寫),按照溫度係數不同分為正溫度係數熱敏電阻和負溫度係數熱敏電阻,利用熱敏電阻的特性進行相關套用的方法叫熱敏電阻法。

  8. 热敏电阻 (英語: thermistor )是一种 传感器 电阻 ,电阻值隨着 溫度 的变化而改变,且 体积 隨溫度的变化較一般的固定电阻要大很多。. 热敏电阻的英文「thermistor」是由Thermal(熱)及resistor(电阻)兩詞組成的 混成詞 。. 热敏电阻属 可变電阻 的一类,广泛 ...

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