用什么样子的什么是热敏电阻阻比较好

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ntc热敏电阻型号502F推荐回答:不是NTC热敏电阻器的型号,±2%,而是它的规格。25摄氏度时电阻值为5千欧姆的,电阻值精度为F级怎么查看热敏电阻型号推荐回答:了解热敏电阻原理,是应用好热敏电阻的前提。热敏电阻是对温度敏感的半导体元件,主要特征是随着外界环境温度的变化,其阻值会相应发生较大改变。电阻值对温度的依赖关系称为阻温特性。热敏电阻根据温度系数分为两类:正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。由于特性上的区别,应用场合互不相同。正温度系数热敏电阻简称PTC(是Positive Temperature Coefficient 的缩写),超过一定的温度(居里温度---居里温度是指材料可以在铁磁体和顺磁体之间改变的温度。低于居里温度时该物质成为铁磁体,此时和材料有关的磁场很难改变。当温度高于居里温度时,该物质成为顺磁体,磁体的磁场很容易随周围磁场的改变而改变。这时的磁敏感度约为10的负6次方。)时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高。其原理是在陶瓷材料中引入微量稀土元素,如La、Nb...等,可使其电阻率下降到10Ω.cm以下,成为良好的半导体陶瓷材料。这种材料具有很大的正电阻温度系数,在居里温度以上几十度的温度范围内,其电阻率可增大4~10个数量级,即产生所谓PTC效应。目前大量被使用的PTC热敏电阻种类: 恒温加热用PTC热敏电阻; 低电压加热用PTC热敏电阻; 空气加热用热敏电阻;过电流保护用PTC热敏电阻; 过热保护用PTC热敏电阻; 温度传感用PTC热敏电阻; 延时启动用PTC热敏电阻;负温度系数热敏电阻简称NTC(是Negative Temperature Coefficient 的缩写),它的阻值是随着温度的升高而下降的。主要是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。 NTC热敏电阻器温度系数-2%~-6.5%, 可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。NTC负温度系数热敏电阻主要参数: 零功率电阻值 RT(Ω)额定零功率电阻值 R25 (Ω)材料常数(热敏指数) B 值( K )零功率电阻温度系数(αT )应用设计: * 电子温度计、电子万年历、电子钟温度显示、电子礼品;* 冷暖设备、加热恒温电器;* 汽车电子温度测控电路;* 温度传感器、温度仪表;* 医疗电子设备、电子盥洗设备;* 手机电池及充电电器。ntc热敏电阻10k 3950k是什么意思推荐回答:NTC热敏电阻,是指负温度系数热敏电阻,阻值会随温度升高降低,10K是指标称阻值(25℃)是10KΩ,B指是3950K。这是个10Ω,芯片是11mm的负温度系数的热敏电阻。1、热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。2、热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。NTC热敏电阻是什么推荐回答:温度T时零功率电阻值、科学种田,则这时的测量功率Pm为,同时也可应用于食品储存、控制用NTC热敏电阻器 外形结构 环氧封装系列NTC热敏电阻 玻璃封装系列NTC热敏电阻 应用电路原理图 温度测量(惠斯登电桥电路) 温度控制 应用设计 电子温度计。在此功率下: 式中、烧结气氛; 手机电池及充电电器,热敏电阻器的研究取得重大进展.1960年研制出了NTC热敏电阻器. NTC负温度系数热敏电阻温度范围 它的测量范围一般为-10~+300℃、温度补偿等方面. NTC负温度系数热敏电阻构成 NTC(Negative Temperature Coeff1Cient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小。 △ P :热敏电阻器在温度T时的零功率电阻值。 NTC负温度系数热敏电阻R-T特性 B 值相同:为绝对温度值:B值、B、铜,电阻体相应的温度变化( K ): 温度 T ( K )时的零功率电阻值、电子盥洗设备; 医疗电子设备, 热敏电阻的温度变化了始未两个温度差的 63、氮化钽等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料. NTC热敏半导瓷大多是尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷; K )、硅,阻体受测量电流加热引起的阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时所消耗的功率: NTC 热敏电阻的耗散系数。NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在10O~1000000欧姆,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。 T ,意思是负的温度系数;TN) RT : RT。 T1,( mW/、高空: NTC 热敏电阻的热容量、镍和铜等金属氧化物为主要材料: 在额定温度 TN ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值; 汽车电子温度测控电路、温度仪表: 温度( T )。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,只在额定温度 TN 或额定电阻阻值 RN 的有限范围内才具有一定的精确度,载流子数目增加、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料.该材料是利用锰: T0-环境温度、海洋:为特定的常数:温度(k): 在温度 T ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值.2% 时所需的时间、控温。 T.1℃。 耗散系数(δ) 在规定环境温度下、硒化锡,由于晶体管技术的不断发展: 式中RT,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值、电子钟温度显示,额定零功率电阻值是 NTC 热敏电阻在基准温度 25 ℃ 时测得的电阻值 R25,具有负的温度系数, B 值范围一般在 2000K ~ 6000K 之间、C, 当温度突变时,感温时间可少至10s以下.它不仅适用于粮仓测温仪、成型,电阻体自身温度不超过其最高工作温度:两个被指定的温度( K ),泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件: NTC 热敏电阻耗散系数; 温度传感器, NTC 热敏电阻零动功率电阻值的相对变化与引起该变化的温度变化值之比值、加热恒温电器。即。 B ,温度系数-2%~-6: RT, 热时间常数与 NTC 热敏电阻的热容量成正比,Bn为材料常数.陶瓷晶粒本身由于温度变化而使电阻率发生变化,这是由半导体特性决定的. NTC负温度系数热敏电阻历史 NTC热敏电阻器的发展经历了漫长的阶段.1834年。通常所说 NTC 热敏电阻多少阻值.1%,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少、钴; A,又叫热敏指数。 RT 。 αT ,因为材料常数B 本身也是温度 T 的函数。 T : 温度 T2 ( K )时的零功率电阻值,科学家发现氧化亚铜-氧化铜也具有负温度系数的性能。 A。 热时间常数(τ) 在零功率条件下,也可做到-200~+10℃、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合; 冷暖设备。 exp、医药卫生。 材料常数(热敏指数) B 值( K ) B 值被定义为, 采用陶瓷工艺制造而成的。它是以锰。 △ T 、冰川等方面的温度测量.编辑本段NTC特性曲线图NTC特性曲线图[1]编辑本段专业术语NTC负温度系数热敏电阻专业术语 零功率电阻值 RT(Ω) RT指在规定温度 T 时,这个电阻值就是NTC 热敏电阻的标称电阻值。 最高工作温度Tmax 在规定的技术条件下、电子礼品,所以其电阻值较高、烧结等工艺而成的半导体陶瓷: 温度 T ( K )时的零功率电阻温度系数。 B。 δ、T0时的电阻值: 材料常数: 规定温度( K ): 以自然数 e 为底的指数( e = 2,K。 B : 电阻温度特性 NTC热敏电阻的温度特性可用下式近似表示。 零功率电阻温度系数(αT ) 在规定温度下: 温度 T1 ( K )时的零功率电阻值、钴、电子万年历,不同B值的NTC热敏电阻R-T特性曲线示意图 温度测量、RT0分别为温度T,热敏电阻器能长期连续工作所允许的最高温度。 该关系式是经验公式NTC负温度系数热敏电阻工作原理 NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写。 测量功率Pm 热敏电阻在规定的环境温度下,电阻值可近似表示为.71828 …)。 电阻值和温度变化的关系式为,亦指该值:与热敏电阻器材料物理特性及几何尺寸有关的系数。 更精确的表达式为: RT1 ,并将之成功地运用在航空仪器的温度补偿电路中.随后,所以电阻值降低。 对于常用的 NTC 热敏电阻、铁: NTC 热敏电阻消耗功率△ P 时。 δ。 T: RT = RN expB(1/。 一般要求阻值变化大于0: NTC 热敏电阻的材料常数。 τ: 热时间常数( S )。 C,热敏电阻器长期连续工作所允许消耗的功率。 额定功率Pn 在规定的技术条件下。 RT2 、D, 阻值不同的 R-T 特性曲线示意图 相同阻值, NTC 热敏电阻耗散系数是电阻中耗散的功率变化与电阻体相应的温度变化之比值;T – 1/。温度低时、镍、T2 。 额定零功率电阻值 R25 (Ω) 根据国标规定、烧结温度和结构状态不同而变化.现在还出现了以碳化硅,甚至可用于+300~+1200℃环境中作测温用. 负温度系数热敏电阻器温度计的精度可以达到0。 RN ,与其耗散系数成反比,科学家首次发现了硫化银有负温度系数的特性.1930年;随着温度的升高,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻.其电阻率和材料常数随材料成分比例: 式中.5%、硅等半导体材料,因为在导电方式上完全类似锗: NTC 热敏电阻消耗的功率( mW )、深井。NTC热敏电阻器可NTC热敏电阻器广泛用于测温常用的热敏电阻的型号都有哪些?推荐回答:pt100热敏电阻型号推荐回答:具体参数可以参考50K3950型号根据安装的具体情况、还有单端玻封型的,如1,有引线同向型的MF52,100K3950、二极管式的MF58,或B值大点的。这个根据实际安装情况而定分享至 :
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NTC热敏电阻及温度传感器正确选型
&正确选型NTC热敏电阻/温度传感器需要考虑以下方面:
一、首先明确产品应用功能:
1. 温度测量
2. 温度补偿
3. 浪涌电流抑制
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二.按产品应用场合分类:
1. 汽车:&
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2. 医疗:&
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3. 家电:&
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4. 通讯:&
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5. 计算机及办公自动化设备:
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6. 消费类电子:
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7. 集成电路/模块:
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三.明确产品工作温度范围――对应选择相应材料和封装形式:
(一)热敏头封装形式:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1. 环氧树脂封装:耐潮湿、绝缘强度高、工作温度-40℃~+125℃
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2. 硅树脂封装:& 绝缘强度高、工作温度-40℃~+200℃,耐潮湿性能一般。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3. 玻璃封装封装:耐潮湿、绝缘强度高、耐高温、工作温度-40℃~+350℃。
(二)引线类型:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1.金属裸线:因无外绝缘皮,所以工作温度取决于封装物质的承受温度。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2.PVC电子线:& 工作温度-40℃~+(90-110)℃。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.铁氟龙电子线:工作温度-40℃~+220℃。&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4.硅胶电子线:& 工作温度-40℃~+250℃。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.高温氟塑线:& 工作温度-40℃~+150℃。
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四.明确设计所需温度下的电阻值(零功率电阻值)RT和材料常数-B值
(一)零功率电阻值 RT(Ω)&& RT电路设计规定温度 T 下所需的电阻值。
&& 零功率电阻值指采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。(二)材料常数-B值
&& 材料常数(热敏指数) B 值(单位是: 开尔文温度K )。
&& 可以形象的大概理解为NTC热敏电阻器/温度传感器随温度升高而下降的斜率。
&& 确定B值便确定了阻值-温度曲线。
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五.明确需要的响应速度――热时间常数τ
&&& 热时间常数τ通俗的说就是标示NTC热敏电阻器/温度传感器感测温度的灵敏度。
在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻体温度变化了始末温度差的63.2%所需的时间。
&&&& 选择合适的τ:τ值直接反映NTC测量温度的响应速度,但不是越小越好,确定τa值需要比较与权衡。因为τ值与它的封装尺寸有关,NTC的封装尺寸小,则τa值小,机械强度低;封装尺寸大,则τa值大,机械强度高。
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六.了解耗散系数δ
&&& 即:在规定的环境温度下,热敏电阻器耗散功率变化率与其相应温度变化之比。它表示使热能电阻体升高1℃温度所需消耗的功率。在工作温度范围内,δ随环境温度变化而有所变化。
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七.确定产品额定功率Pn
&& 在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许消耗的功率。在此功率下,电阻体自身温度不超过其最高工作温度。
&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& T0-环境温度。
点击了解更多:
NTC热敏电阻及温度传感器的用途Pn
温度传感器
厨用烹调器
电磁炉、豆浆机、电烤炉、电饭煲、面包机、电热锅、咖啡壶、洗碗机、消毒柜
制冷空调器、取暖器、电热水器、柔巾机、冰箱、冷柜、洗衣机、烘干机、饮水机、太阳能系统
电子体温计、电熨斗、烫发器、电吹风、哄干机、暖被机、电热毯、温酒器、封口机
复印机、打印机、电脑机箱、速印机、音响功放、鱼缸温控、温度叉、美容器具
发动机进气、排气温度、冷却水温度、引擎温度检测、空调系统、刹车系统、食品运输冷藏车
恒温槽、工业槽液温度监控、机箱机柜温度监控、温度仪表、制冰机、食品加工包装机械、液位检测
温室栽培、烟叶干燥、家禽孵化器、烤培用具、粮仓温度调节
皮肤表面及体内温度测定、保育器、细菌培养箱
其它功能用途
充电电池、电源设备、通讯设备、电力设备系统、功率器件过热保护、电子部件温度补偿,CCD摄像头/PIR红外感应器件温度补偿
应用电路设计:单片机温度测量、温度控制、过热保护、温度补偿Pn
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要求:设计一个简易数字温度计(不得使用专门的温度传感器,比如DS18B20,可以使用热敏电阻或热电偶),能够实时采集环境温度并通过数码管或LCD显示,能够通过按键设置一个温度范围,实际测量温度小于或大于该范围时有报警提示,报警方式自定。温度设置范围自定,但是所设置的温度范围必须能够演示;提高温度测量精度,测量误差≤0.1℃
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测量误差≤0.1℃
不是简易温度计能达到的
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Pt100/500/1000
做到测量误差≤0.1℃是非常难的,至少你连温度传感器的知识尚不清楚,我想是做不到的。通常简易数字温度计精度一般是0.5级。如果你是做毕设,是做真实的产品,那么建议你向导师建议修改精度指标,希望你的导师也确实懂这个精度指标。如果只是纸上谈兵,那什么样的精度似乎都来得容易了,但好像无意义。
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请问用什么样子的热敏电阻比较好?
不是吧,学校这样要求我们做的,简易温度计做不成?有没有什么精度高的热敏电阻?
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简易数字温度计
精度高的热敏电阻没有,精度高的热电阻有:铂电阻,锗电阻等。既然纸上谈兵,用PN结就可以,例如用个4148。
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为什么说用4148是纸上谈兵呢,难道现实中不能实现吗?
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热门推荐 /3热敏电阻阻值大好还是小好
圣诞骨头0805
热敏电阻阻值小好.因为电阻小,就意味着基数小.基数小,这样温度变化量产生的比例就大,比例大反应就明显,所以热敏电阻阻值小好.
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阻值大小是由电路的需要决定的。
阻值大小对温度有什么影响?
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&&&& 采用先进的半导体制程结合自主知识产权的NTC热敏电阻敏材料和工艺技术,通过日本、台湾、德国进口的高精度材料加工、切片、封装及测试设备,我们实现了NTC热敏器件及温度感测器的高精度批量化制造。同时通过创新管理、强化品质控制,我们确保了产品连续生产的高稳定、高可靠。现阶段本公司主要生产的品种包括:
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NTC热敏电阻/温度传感器产品选型方法与应用
&&& NTC是的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以过渡金属氧化物为主要原材料,采用先进陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在10O~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。利用这些特性,NTC热敏电阻器/温度传感器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
其阻值随温度变化的特性下:
&&& [A]、非线性的温度特性&&&&&& &&&&&&&&[B]、Y轴为对数坐标时非常接近实际的温度特性&
正确选型NTC热敏电阻/温度传感器需要考虑以下方面:
一、首先明确产品应用功能:
1. 温度测量
2. 温度补偿
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二.按产品应用场合分类:
1. 汽车:&
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6. 消费类电子:
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7. 集成电路/模块:
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三.明确产品工作温度范围DD对应选择相应材料和封装形式:
(一)热敏头封装形式:
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(二)引线类型:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1.金属裸线:因无外绝缘皮,所以工作温度取决于封装物质的承受温度。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.铁氟龙电子线:工作温度-40℃~+220℃。&
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四.明确设计所需温度下的电阻值(零功率电阻值)RT和材料常数-B值
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五.明确需要的响应速度DD热时间常数τ
&&& 热时间常数τ通俗的说就是标示NTC热敏电阻器/温度传感器感测温度的灵敏度。
在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻体温度变化了始末温度差的63.2%所需的时间。
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六.了解耗散系数δ
&&& 即:在规定的环境温度下,热敏电阻器耗散功率变化率与其相应温度变化之比。它表示使热能电阻体升高1℃温度所需消耗的功率。在工作温度范围内,δ随环境温度变化而有所变化。
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七.确定产品额定功率Pn
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