常用熱敏電阻型號 熱敏電阻型號

熱敏電阻型號(常用的熱敏電阻型號)
NTC熱敏電阻是一種以過渡金屬氧化物為主要原料,采用電子陶瓷技術制成的熱敏陶瓷元件 。
NTC是負溫度系數的英文縮寫 。意思是負溫度系數 。
它的電阻隨著溫度的升高而降低 。利用這一特性,不僅可以制作溫度測量、溫度補償和溫度控制元件,還可以制作抑制電路浪涌電流的功率元件 。這是因為NTC熱敏電阻具有額定的零功率電阻值,串聯在電源電路中可以有效抑制啟動浪涌電流 。浪涌電流抑制完成后,由于電流的持續作用,NTC熱敏電阻的阻值減小到很小的程度) 。
主要參數NTC熱敏電阻參數介紹:
[標稱電阻]
標稱電阻是NTC熱敏電阻的設計電阻值,通常標注在熱敏電阻的表面 。標稱電阻是指參考溫度為25℃時的零功率電阻,所以也叫電阻R25 。
[額定功率]
【常用熱敏電阻型號 熱敏電阻型號】額定功率是指在環境溫度25℃,相對濕度45%~80%,大氣壓0.87~1.07Pa的大氣條件下,熱敏電阻在長期連續負載下的耗散功率 。
[B值范圍]
b值范圍(k)是負溫度系數的熱指數,反映兩個溫度之間的電阻變化 。它被定義為兩個溫度下零功率電阻的自然對數之差與該溫度的倒數之差的比值 。b值可通過以下公式計算,其中R1和R2分別為絕對溫度T1和T2下的電阻值(ω) 。
[零功率電阻值]
熱敏電阻的電阻值是在特定溫度下測量的 。當電阻內部發熱引起的電阻值變化相對于總測量誤差時,不及時測得的電阻值可以忽略不計 。
[耗散系數δ(mW/℃)]
耗散系數是指熱敏電阻消耗的功率與環境溫度變化的比值,即
其中w是熱敏電阻消耗的功率(mW);t是熱平衡時的溫度(℃);T0是環境溫度(℃);I是溫度為t時流過熱敏電阻的電流(a );r是熱敏電阻在溫度t下的電阻值(ω)
[時間常數τ(s)]
時間常數τ(s)是指零功率狀態下,環境溫度突然從一個特定溫度變化到另一個特定溫度時,熱敏電阻阻值變化63.2%所需的時間 。
[電阻的溫度系數]
溫度系數是指環境溫度變化1℃時熱敏電阻阻值的相對變化 。知道了某一類熱敏電阻的電阻溫度系數后,我們就可以估算出熱敏電阻在相應溫度下的實際電阻值 。
識別檢測NTC熱敏電阻由于價格低廉,廣泛應用于電子產品中,并且有多種封裝形式,可以方便地應用于各種電路中 。
NTC熱敏電阻根據材料和工藝的不同,具有不同的電阻和溫度變化特性 。
NTC熱線電阻有多種型號和規格 。國外知名廠商有日本三菱、日本TDK、日本立山、韓國EXPAND等 。,而且很多國產品牌質量也挺好的 。
NTC熱線電阻有多種類型,形狀各異 。負溫度系數的命名標準由四部分組成 。其中m代表敏感元件,f代表負溫度系數 。有些廠家的產品,在序列號后面加一個數字,比如MF54-1 。這個“-1”也屬于流水號,通常稱為“派生流水號” 。標準由制造商自己定制 。
在中國生產的熱敏電阻器的某些型號中,通常包括熱敏電阻器的電阻值、誤差等信息 。以下是NTC熱敏電阻的識別:
①CWF ②□-③103 ④J ⑤3380包含以下信息 。
①NTC溫度傳感器;
②傳感頭的包裝形式和尺寸;
A.代表環氧樹脂封裝;
b代表鋁殼、銅殼、不銹鋼等包裝 。
C.代表塑料外殼包裝;
D.表示并固定金屬板;
E.代表特殊形式的封閉 。
③標稱電阻R25,如103 = 10× 10 = 10000 ω = 10kω 。
④標稱電阻值精度代碼:
f代表1%,G代表2%,H代表3%,J代表5% 。
⑤B值(25℃/50℃,3380表示B值為3380K) 。
應用熱敏電阻時,必須測試幾個重要參數 。
一般來說,熱敏電阻對溫度高度敏感,不適合用儀表測量其電阻值 。這是因為萬用表的工作電流比較大,流過熱敏電阻時會發熱,改變電阻值 。不過,用萬用表也很容易判斷熱敏電阻能否工作 。熱敏電阻的具體檢測方法如下:
將萬用表轉到歐姆檔(該檔根據標稱電阻值確定),用鱷魚夾代替探針分別夾住熱敏電阻的兩個管腳,記錄此時的電阻值;然后用手握住熱敏電阻,觀察通用指示器 。這時你會看到顯示的數據(指針會慢慢移動)隨著溫度的升高而變化,說明電阻值在逐漸變化(負溫度系數的電阻值會變小,正溫度系數熱敏電阻的電阻值會變大) 。
當電阻值變化到一定值時,顯示數據(指針)會逐漸穩定 。如果環境溫度接近體溫,這種方法就行不通了 。這時候可以用電烙鐵或者開水杯在熱敏電阻附近或者靠近熱敏電阻加熱,也會看到電阻的變化 。

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