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热敏电阻基本参数
  • 品牌
  • 通鹏
  • 型号
  • 南京通鹏热敏电阻
热敏电阻企业商机

在电子学领域,热敏电阻是一种常见的温度传感器,它的电阻值会随着温度的变化而改变。正确选择和使用热敏电阻对于各种电子设备的温度监测和控制至关重要。

NTC热敏电阻(负温度系数)特点:

NTC热敏电阻的阻值随温度升高而减小。它广泛应用于以下领域:

温度测量和控制:NTC热敏电阻可以用于测量和控制电子设备的温度,如电脑、冰箱、空调等。

过热保护:NTC热敏电阻可以用于检测设备的温度是否超过安全范围,从而起到过热保护的作用。

液位测量:NTC热敏电阻可以用于测量液体的液位,通过测量液体对温度的影响来推算液位高度。 热敏电阻的运用领域有哪些?天津测温热敏电阻制定

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热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。按照温度系数不同,热敏电阻可以分为正温度系数热敏电阻(PTCthermistor)和负温度系数热敏电阻(NTCthermistor)。正温度系数热敏电阻(PTC)的电阻值随温度的升高而增大,而负温度系数热敏电阻(NTC)的电阻值则随温度的升高而减小。这两种热敏电阻同属于半导体器件。热敏电阻的工作原理是利用其电阻值随温度变化的特性来进行温度测量、温度控制、过热保护等。它的阻值随温度变化的曲线呈非线性,这使得它在许多应用中都非常有用。天津测温热敏电阻制定MZ11型过流过热保护用PTC热敏电阻器。

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MF52C/D环氧封装小皮线热敏电阻介绍:小皮线NTC热敏电阻采用功能元件-高精度NTC热敏电阻芯片,在芯片含银的上、下表面上各焊接一条小皮线,再将芯片及其和引线连接部分使用环氧树脂封装而成。用于制作各种NTC温度传感器。

MF52C/D环氧封装小皮线热敏电阻特点:1)阻值及B值精度高,可达±0.5%,±1%,±2%,±3%;2)使用温度范围-40~+125℃;3)阻值范围宽:2~200KΩ;4)体积小,反应速度快;5)稳定性高。

MF52C/D环氧封装小皮线热敏电阻应用范围:锂电池保护;智能热水龙头·新能源电池保护;充电电源、移动充电宝、暖手宝;空调、冰箱、冰柜、豆浆机、面包机、饮水机等家用电器

热敏电阻实际上并不“读取”任何东西,而是热敏电阻的电阻随温度而变化。电阻变化多少取决于热敏电阻中使用的材料类型。与其他传感器不同,热敏电阻是非线性的,这意味着表示电阻和温度之间关系的图表上的点不会形成直线。线路的位置及其变化程度取决于热敏电阻的结构。

热敏电阻易于使用,价格低廉,坚固耐用,并且可以预测温度变化。虽然它们在过热或过低的温度下不能很好地工作,但它们是在所需基点测量温度的应用的传感器。当需要非常精确的温度时,它们是理想的。热敏电阻的一些最常见的用途是用于数字温度计,用于测量油和冷却剂温度的汽车,以及烤箱和冰箱等家用电器,但几乎所有需要加热或冷却保护电路以确保安全的应用中都有这种用途。操作。对于更复杂的应用,例如激光稳定探测器,光学模块和电荷耦合器件,内置热敏电阻。例如,10kΩ热敏电阻是内置于激光封装中的标准。 主要特点:灵敏高、工作温度范围宽、体积小、使用方便、批量生产、稳定性好。

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解读热敏电阻型号的秘密:从字母和数字中揭示性能与应用

字母部分:字母部分通常表示热敏电阻的材料或类型。常见的字母包括:

N:表示负温度系数热敏电阻,即随着温度升高,电阻值减小。

P:表示正温度系数热敏电阻,即随着温度升高,电阻值增大。

C:表示临界温度热敏电阻,即在特定温度下,电阻值发生突变。

数字部分:数字部分通常表示热敏电阻的阻值范围或精度等级。常见的数字表示方法有:

直接给出阻值范围,如 10K3 表示阻值为 10KΩ±3%。

给出阻值精度等级,如 5D9 表示阻值精度为±0.5%。 建邺区热敏电阻推荐的厂家有吗?天津薄膜热敏电阻常见问题

玻壳精密型NTC可在高温和高湿等恶劣环境下使用。天津测温热敏电阻制定

MF52B漆包线热敏电阻是一种常见的热敏元件,用于测量和传输温度信息。要使用MF52B热敏电阻来转换温度,可以按照以下步骤进行:

1.获取MF52B热敏电阻的参数:查找或参考该型号的规格书或数据表,获取其电阻-温度特性曲线,了解其温度响应范围和电阻变化情况。

2.连接电路:将MF52B热敏电阻连接到一个合适的电路中,通常与其他元件如稳压器、运算放大器等组合使用。可以采用电桥、电压分压或电流源等电路,根据具体需求选择合适的方式。

3.校准电路:对于MF52B热敏电阻,为了获得准确的温度测量结果,需要进行校准。校准方法可以通过与已知温度下的标准温度计进行比较,或者使用已知温度环境下的校准设备进行。

4.测量电阻值:在所选的电路中,通过读取MF52B热敏电阻两端的电阻值,可以间接推导出温度值。根据MF52B的电阻-温度特性曲线,将电阻值转换为相应的温度值。需要注意的是,MF52B热敏电阻的精度和响应时间等因素会影响其测量温度的准确性和灵敏度。在实际使用中,建议结合具体应用场景和要求,选择合适的测量方法和校准措施,以确保得到可靠和准确的温度测量结果。 天津测温热敏电阻制定

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