三菱热敏电阻简介
Change in resistance on heat cycle test (-40⇔125℃)
Mitsubishi Materials Corporation
Feature:Variety of Products Lineup
• Various elements/ assemblies are available according to application.
High- Purity Resin Coating
資RF-07A51 2007/06/25 Mitsubishi Materials Corporation
Feature: Excellent Stability of Characteristics
•
Resistance changhermistors:Chip Thermistors, Thermistor Sensors • Noise Filters:LC Filters • Chip Antennas
Surface mountable antenna for compact mobile equipment.
Surge Absorbers
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Mitsubishi Materials Corporation
Feature:Strong Resistance to Migration
• No defects by migration for over 15 years
Usable for wet/ humid place with security
The change in characteristics with time is extremely small because of optimized composition and structure of thermistor.
Resistance changing rate ΔR25(%)
Mitsubishi Materials Corporation
For Evaporator:High Speed Type
・High response, high reliability ・2-3times more resistant to migration
Eva. sensor Thermal Response Comparison)
10000
High moisture resistant resin Conventional resin Coated resin of company A
15
(℃)
Conventional eva. sensor High speed eva. sensor
10
1000
5
0 0 5 (sec) 10 15
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Manufacturing Locations
Japan CERAMICS PLANT Location: Chichibu, Saitama, Japan Development/ Design Raw Materials and Elements SANKO ELECTRONICS INDUSTRIAL CO., LTD. Location: Towada, Aomori, Japan Production Capacity: 2,500Kpcs/ mth Overseas MMC ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD. Location: Ipoh, Perak, Malaysia Production Capacity: 6,000Kpcs/ mth SANKOH VIETNAM CO., LTD Location: Hoa Binh, Vietnam Production Capacity: 1,500Kpcs/ mth MMC ELECTRONICS THAILAND LTD. Location: Bangsaothong, Samutprakarn, Thailand Production Capacity: 500Kpcs/ mth
【Features】 •Direct contact, high response •High precision at near 0℃ 【Application】 •For evaporator (Stick-in installation to the fin)
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100 0 500 1000 HRS 1500 2000
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Sensor for Automobile (2) Ambient Air Temperature Probe
Bidet, 16.4%
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Features of Products
• Resistance to migration • Excellent stability of characteristics • Variety of products lineup
0℃→25℃(in stirred water)
Insulation Resistance Test for Coated Resin
Test Conditions: in heated water of 80℃ (Resin thickness 100um)
100000
25
20
Insulation Resistance (MΩ)
Car Air Con, 4.8% Instant Boiler, 6.4% Bidet, 10,2%
Room Air Con , 34.0%
Room Air Con, 34.1%
Car Air Con 13.0%
Battery Pack, 33.6% Ratio (Qty) %
Battery Pack, 15.3% Ratio (Amt) %
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Sales Locations
Japan Tokyo, Nagoya, Osaka Korea Shanghai Hong Kong Thailand Singapore Taiwan Malaysia U.S.A
1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 200 400 600 800 1000
Time (hr) MMC product Other company product
2.0 1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 0
Glass encapsulated product of another company
Integrated resin molding type
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Mitsubishi Materials Corporation
Main Products
• • • • • • • • • Sensor for automobile Sensor for surface temperature detection Thermistor flake chip Sensor for refrigerator Sensor for washing & drying machine Sensor for air conditioner Sensor for microwave oven Sensor for hot water Sensor for bidet
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Breakdown of Sales Qty/ Amt by Application
Others (Heating Equipment), 1.2% Others (Automobile), 1.9% Clinical Thermometer (on board), 2.3% Printer, 3.1% Others, 2.5% Others (Automobile), 0.8% Others (Heating Equipment) , 1.7% Clinical Thermometer (on board), 2.8% Others, 2.9% Printer, 3.5% Instant Boiler, 9.4%
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Mitsubishi Materials Corporation
Sensor for Automobile (1) For Evaporator
【Features】 •High reliability •Usable at 0℃~room temperature 【Application】 •For evaporator (Installation near the fin, indirect sensing)
Thermistor Elements
Glass encapsulated type
Thermistor Sensors
Resin coated type Resin casing type
Resin coated type
Metal casing type
Flake type/ SMD type
Screw terminal type
High- Purity Resin Coating : Exclusion of ions that cause migration Dual Coated Structure : Prevention of moisture infiltration Rinsing Technology : Exclusion of ions that cause migration Rinsing Technology Dual Coated Structure
热敏电阻系列元件介绍
现将一些常用的"SCK"功率型NTC热敏电阻产品列于附表以供参考。表中"CK152X"常温(25℃)下电阻值为15Ω, 2X表示最大稳态2.5A。其中字母X表示小数点,X后面若无数字则默认为X5,即0.5。
既然彩电和彩显中逐渐用功率型NTC热敏电阻来代替大功率水泥电阻,以改善电路抑制浪涌电流的性能,所以当该热敏电阻损坏而一时购不到时,仍可用合适的大功率水泥电阻来代换。其阻值约选原热敏电阻的1/2~1/10,功率视具体电路而而定,一般在7~25W左右。
SCK
该元件称为功率型负温度系数热敏电阻(NTCPower Resistance),是近年来NTC热敏电阻元件在功率型应用方面的一个突破。也有人称之为抑制浪涌型NTC热敏电阻。顾名思义,它在电子电路中的作用就是抑制开机瞬间的浪涌电流。通常彩电开关电源电路的+300V直流电压,是由220V交流经桥式整流、电容滤波后得到的。由于滤波电容的容量较大,且开机前电容上电压为OV,所以开机瞬间整流桥堆的二极管要承受很大的浪涌电流的冲击。为减小这种浪涌型冲击电流,一般均在桥堆前(或桥堆后、滤波电容之前)串人一个大功率的水泥电阻。该电阻虽能一定程度减小开机瞬间浪涌电流冲击,但开机后正常工作时仍要消耗相当大的电功率,并导致机芯发热。若用功率型负温度系数热敏电阻来替代上述水泥电阻,则其阻值可选得稍大些,使抑制浪涌电流的能力更强。而在开机电流的作用下,它本身将发热,其负温度特性使电阻值呈指数规律快速一F降。待浪涌电流过后电路处干正常工作状态时,NTC的电阻值会变得相当低(1Ω甚至更小),此时创肖耗的功率相当小。这样既保证了电路的正常工作,又比用大功率水泥电阻的发热量小了许多。
热敏电阻详细介绍
热敏电阻 (NTC / PTC)Eu-RoHS1. 热敏电阻是….是对温度特别敏感的阻抗体(Thermally Sensitive Resistor)根据 温度变化阻抗值也变大的半导体。
. 热敏电阻是金属氧化物( Mn,Ni,Co等)种类,在高温下烤出来的 高品质陶瓷半导体,使用范围是 -50℃~+500℃不需要调节日常 温度,适用于常温。
因为形状小、特性稳定、高感应部件,所以一般用于家电及产业 机械的温度感应器或温度补偿用部品。
按图纸1一样分为3种类。
参考) 1. NTC[Negative Temperature Coefficient] 2. PTC[Positive Temperature Coefficient] 3. CTR[Critical Temperature Resistor]±×¸²2. 热敏电阻的特征1) 按照需求的形象可以缩小形象. 2) 能大量生产,价格便宜。
3) 阻抗值的范围是数ohm ~ 数百kohm,所以适用于电路。
4) 阻抗值的温度系数比 Pt, Ni, Cu等金属相比大于 5 ~ 15倍。
3. 热敏电阻经常用于温度感应器的原因。
原因是外形小、加工优秀、热敏电阻的阻抗值大、阻抗温度系数大、相对于 1 ℃的温度变化阻抗变化量大,所以薄线也可测 温度变化,信号层次高,电路可更改为简单,之所以价格便宜,并有电路分解能力等优点。
因这种原因电路的小型化,micro-processor IC普及进展,所以对热敏电阻的需求量越来越多。
4. Joinset 热敏电阻的优点1) 高精密性和温度变化的反映性。
2) ESD的强耐久性 3) 优越的环境耐久性 [例: 耐失性, 强热冲击等] 4) 满足Eu-RoHS3[Moisture resistance]2 1ΔR@25℃ ΔB(25/85)3[ESD – Air discharge test]2 1 [% ] 0 -1 -2 -3ΔR@25℃ ΔB(25/85)[% ]0 -1 -2 -3 0 250 500 Time [hr] 750 10001. P/N : 1005 10kΩ B3435K 2. Test condition: * MIL-STD-202 106G [MIL-PRF-23648E] * 85℃/85%RH/1000hrs 3. Spec. : △R & △B ≤ ± 3% of initial value¡â¡â1. P/N : 1005 10kΩ B3435K 2. Test condition: IEC 1000-4-2, polarity & 10 times 3. Spec. : △R & △B ≤ ± 3% of initial value051015 ESD [kV]202530※ 用Joinset自己的陶瓷造成技术和工程管理及设计技术确保优秀的竞争力Copyright ¨Ï2006热敏电阻 (NTC / PTC)热敏电阻各种类的基本结构和特征Eu-RoHS区 分 产 品 涂抹剂 SMD 夼槟温度范围(∩) 应用范围 桠观照片Polymer ,Glass 怎-50  ̄125 Epoxy(埘 围)猗硝,貊 电酗榛酗 TCXO[analog]-50  ̄ 100 亡 调 Epoxy 电磁炉 -50  ̄180 (耖驮 温) 锅炉水温感应器 Bare-chip 遥控器 Glass -50  ̄300 摄象机 [Chip in Glass] Glass -50  ̄250 [Diode Type] Disc Epoxy 传真机 貊 &貊 电器容器 电器等躞幡预定-50  ̄100 诗电,雪 产业用 车, 6. 热敏电阻的基本特性及用语和定义 ㄧ 疰 温度的特性 扉镆 温度埘围内阻抗值和温度关系表示. R1=R2 exp[B(1/T1-1/T2)] T1,T2 绝对温度(K) R1,R2 : T1,T2 时无负荷阻抗值(ohm) B : B镝 数(K) 热敏电阻的阻抗温度变化特性 ㄨ 匍 负荷疰 值[з] 荇诗 电流状态下的阻抗值。
热敏电阻参数
热敏电阻参数
热敏电阻(Thermistor)是一种基于物理变化机理(如温度变化)变化的非线性电阻元件,是一种热敏电子元件。
它由一种特殊的绝缘制成,其中嵌入一小片汞的玻璃或者瓷的片子,在这一小片上覆盖了一层碳酸钙,然后用两个不锈钢网做两个接头,以便连接线环,最后卷上一层圆线,接电,它的温度特性是随着温度的升高,电阻值呈下降趋势。
热敏电阻的基本参数有四类:电阻值、电压限制、额定偏差、响应时间。
1) 电阻值:电阻值是表示热敏电阻在一定温度下电阻的大小,其取值范围一般在100欧姆~100K欧姆之间,而且一般以25℃时的电阻值作为基准进行参数说明;
2) 电压限制:指在热敏电阻的固定条件下,热敏电阻接受不同电压的情况下,它的稳定电阻值应该是多少;
3) 额定偏差:说明在热敏电阻常温下的真实电阻和额定电阻之间的差距;
4) 响应时间:热敏电阻的响应时间指的是在当温度发生变化的情况下,热敏电阻的电阻值从一种状态变为另一种状态所需要的时间,一般情况下,热敏电阻的响应时间越短越好。
热敏电阻参数
热敏电阻参数热敏电阻参数大全额定零功率电阻R25零功率电阻,是指在某一温度下测量PTC热敏电阻值时,加在PTC热敏电阻上的功耗极低, 低到因其功耗引起的PTC热敏电阻的阻值变化可以忽略不计. 额定零功率电阻指环境温度25℃条件下测得的零功率电阻值.最小电阻Rmin指PTC热敏电阻可以具有的最小的零功率电阻值.居里温度Tc对于PTC热敏电阻的应用来说,电阻值开始陡峭地增高时的温度是重要的,我们将其定义为居里温度.居里温度对应的PTC热敏电阻的电阻RTc = 2*Rmin.温度系数αPTC热敏电阻的温度系数定义为温度变化导致的电阻的相对变化.如果温度系数越大,PTC热敏电阻对温度变化的反应越灵敏. α= (lgR2-lgR1)/lge(T2-T1)表面温度Tsurf表面温度Tsurf是指当PTC热敏电阻在规定的电压下并且与周围环境间处于热平衡状态已达较长时间时,PTC热敏电阻表面的温度.动作电流Ik流过PTC热敏电阻的电流,足以使PTC热敏电阻自热温升超过居里温度,这样的电流称为动作电流. 动作电流的最小值称为最小动作电流.动作时间ts环境25℃条件下,给PTC热敏电阻加一个起始电流(保证是动作电流),通过PTC热敏电阻的电流降低到起始电流的50%时经历的时间就是动作时间.不动作电流INk流过PTC热敏电阻的电流,不足以使PTC热敏电阻自热温升超过居里温度,这样的电流称为不动作电流. 不动作电流的最大值称为最大不动作电流.最大电流Imax最大电流是指PTC热敏电阻最高的电流承受能力.超过最大电流时PTC热敏电阻将会失效.残余电流Ir残余电流是在最大工作电压Vmax下,热平衡状态下的电流.最大工作电压Vmax最大工作电压是指在规定的环境温度下,允许持续地保持在PTC热敏电阻上最高的电压.对同一产品而言,环境温度越高,最大工作电压值越低.额定电压VN额定电压是在最大工作电压Vmax以下的供电电压.通常Vmax = VN + 15%击穿电压VD击穿电压是指PTC热敏电阻最高的电压承受能力.PTC热敏电阻在击穿电压以上时将会击穿失效.。
热敏电阻
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),泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件。
它是以锰、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。
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%。
NTC热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
PTC、NTC两种热敏电阻都可以用作温度传感,在目前的实际应用中,多采用NTC热敏电阻作为温度测量、控制的温度传感器。
NTC热敏电阻常规知识介绍
一.热敏电阻常规知识1.热敏电阻2.NTC/PTC1.热敏电阻1.热敏电阻:电阻值随温度变化而变化的电阻。
2.NTC/PTCNTC(Negative Temperature Coefficient)负温度系数热敏电阻温度升高时,电阻值下降的热敏电阻。
PTC(Positive Temperature Coefficient)正温度系数热敏电阻温度升高时,电阻值上升的热敏电阻。
二. NTC热敏电阻制作制作流程图1. NTC热敏电阻制作流程图1.NTC热敏电阻制造热敏电阻制造流程图三.NTC热敏电阻结构与材料1.结构2.材料1.结构2.材料(1)包封料:阻燃硅树脂(2)热敏电阻本体:金属氧化物陶瓷(3)电极:Ag膏(4)焊料:Pb/Sn/Cu(5)引线:镀锡铜线四.NTC热敏电阻基本特性1.零功率电阻值2.B常数3.热耗散系数4.热时间常数5.最大稳态电流6.残余电阻值7.最大允许电容容量1.零功率电阻值在规定的温度下测得的热敏电阻器的直流电阻值。
温度没有特别的规定,就是指25 ℃。
15EBG4280460115D2-15@25℃(Ω)LG 品番抑制浪涌电流用零功率电阻值2. B 常数B 常数:反映热敏电阻的电阻值随着温度变化而变化敏感程度的指数。
B 常数越高热敏电阻的热敏感程度就越高。
3200EBG4280460115D2-15(K )LG 品番抑制浪涌电流用B常数3.热耗散系数热敏电阻耗散功率的变化与相应的温升值之比。
41EBG4280460115D2-15(mW/℃)LG 品番抑制浪涌电流用热耗散系数4.热时间常数热时间常数:表示热敏电阻热性能反应程度的常数。
热敏电阻自热后冷却其温升的63.2%所需要的时间。
没有特殊说明规定从25 ℃上升至85 ℃再下降。
70EBG4280460115D2-15时间(秒)LG 品番抑制浪涌电流用热时间常数5.最大最大稳态电流最大稳态电流:热敏电阻能够连续施加电流的最大值。
热敏电阻参数
热敏电阻参数1. 概述热敏电阻是一种电阻随环境温度变化而变化的电子元器件。
它的阻值与温度呈现一定的线性或非线性关系,广泛应用于温度控制、温度测量和温度补偿等领域。
理解和熟悉热敏电阻的参数对于正确应用和选用该器件非常重要。
本文将介绍常见的热敏电阻参数及其意义。
2. 温度系数温度系数是指热敏电阻阻值随温度变化的变化率。
一般用温度系数符号α表示。
常见的温度系数有正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)。
•正温度系数(PTC):阻值随温度升高而增大的热敏电阻。
其温度系数α通常大约在0.0025/℃至0.007/℃之间。
•负温度系数(NTC):阻值随温度升高而减小的热敏电阻。
其温度系数α通常大约在-0.005/℃至-0.008/℃之间。
温度系数的正负值表示了热敏电阻的阻值与温度的变化趋势,可以根据具体应用需求选择合适的温度系数类型。
3. 额定阻值额定阻值是指在预定的环境温度下,热敏电阻的阻值。
一般以希腊字母Ω表示。
额定阻值是选用热敏电阻时非常重要的参数,它代表了在正常工作温度下的阻值状态。
热敏电阻的额定阻值通常在几十欧姆到几百千欧姆之间,具体数值根据具体型号和应用需求而定。
4. 额定功率额定功率是指热敏电阻所能承受的最大功率。
一般以瓦特(W)表示。
额定功率表示了热敏电阻在正常工作条件下所能耗散的热量。
热敏电阻的额定功率与尺寸和材料有关,一般在小于1瓦特到几瓦特之间。
在应用中,需要根据电流和电压等参数来计算所需要的功率,并选择合适的热敏电阻。
5. 热时间常数热时间常数(τ)是指热敏电阻对温度变化的响应时间。
热时间常数越小,热敏电阻对温度变化的响应越快。
反之,热时间常数越大,热敏电阻对温度变化的响应越慢。
热时间常数与热敏电阻的尺寸、散热条件等有关,一般在几毫秒到几十毫秒之间。
在应用中,需要根据温度变化的快慢来选择合适的热敏电阻。
6. 热敏特性曲线热敏特性曲线是热敏电阻阻值与温度之间的关系曲线。
热敏特性曲线可以分为线性曲线和非线性曲线。
热敏电阻的介绍范文
热敏电阻的介绍范文
准确
热敏电阻(Thermistor)是一种利用电子电路来检测温度的元件,是一种非线性电阻元件,由金属基体和电性胶组成,其电阻值改变与环境温度之间存在一定的定性关系。
热敏电阻由于其响应快速、工作可靠、价格低廉、精确等特点,一直被广泛应用于温度检测和控制的各个领域,有着广泛的应用前景。
热敏电阻的工作原理是利用其电阻值变化来测量温度,它会根据外界温度环境的变化而变化,它的温度特性可以用一个变化的电阻与温度变化的关系来描述。
当外界温度变化时,热敏电阻内部的电子会随着温度变化而变化,这样改变热敏电阻内部电子结构,因此它的电阻值也会随着温度变化而变化。
(1)响应快速:热敏电阻的电阻值随温度变化而变化,且变化过程迅速,被称为热敏电阻的“热镜像”效应,可迅速反映外界温度变化,是检测温度变化的首选元件之一,广泛用于现代电子产品中。
(2)可靠性好:由于热敏电阻不需要任何外部电源或驱动电路即可工作,因此可靠性较好,并且体积小、重量轻,易于安装,使用。
热敏电阻介绍
13279.3
540.46 811.42 1080.93 1668.23 1801.55 3603.10
10977.3
447.98 672.58 895.97 1382.79 1493.29 2986.60
9109.99
373.23 560.34 746.46 1152.03 1244.10 2488.20
1 镀锡铜塑线
AVS
2×1/0.2
-
2×0.03
300
2 铜芯塑料线 AVRB 2×10/0.12 26#
2×0.12
300
3 铜芯塑料线 RVB(ZR) 2×12/0.15 24#
2×0.2
300
4 铜芯塑料线 RVB(ZR) 2×16/0.15 22#
2×0.3
300
5 铜芯塑料线 RVB(ZR) 2×28/0.15 20#
对于常用的 NTC 热敏电阻, B 值范围一般在 2000K ~ 6000K 之间。
三、NTC 热敏电阻产品应用
我公司高品质的 NTC 热敏电阻,测温精度高,应用领域广,各种产品基本覆盖了目前国内-50℃~ 105℃所有型号的 NTC 热敏电阻市场。 1、高精度 NTC 负温度系数热敏电阻及温度传感器,适用于-50℃~105℃的温度范围使用,年稳定性 ≤0.1%,电阻值互换精度可达±0.1%。目前大量应用于下列产品与行业的测控温:民用空调、中 央空调、商用空调、汽车空调温度控制、冰箱冰柜、洗衣机、热水器、低温冷冻及冷藏、火灾报警 器、粮食系统的储运、蔬菜大棚的恒温控制、工业自动控制、建筑等。 2、 温度变送器、数显温度仪、多点测温仪、汽车空调控制器等高精密温密仪表及设备(精密可达 ±0.10℃)
1.5KΩ 2.252KΩ 3KΩ 4.63KΩ 5KΩ 10KΩ 2.64KΩ 30KΩ
什么是热敏电阻及其主要类型和参数
什么是热敏电阻及其主要类型和参数热敏电阻(Thermistor),也称为热敏电阻器,是一种随温度变化而改变电阻值的电阻器件。
它的电阻值随着温度的变化而有所不同,通常是正比变化或反比变化。
热敏电阻是利用材料在温度变化下电阻发生变化的特性来实现温度测量和控制的元件。
主要类型:1.正温度系数热敏电阻(PTC-Thermistor):正温度系数热敏电阻的电阻值随温度的升高而增加。
主要用于温度保护、温度测量和温度补偿等方面。
当温度升高超过其中一阈值时,电阻急剧增加,从而起到温度保护的作用。
PTC的特点是当环境温度升高时,电阻随之增加,对温度的响应比较迅速。
2.负温度系数热敏电阻(NTC-Thermistor):负温度系数热敏电阻的电阻值随温度的升高而下降。
常用于温度测量和温度控制等应用中,如热敏电阻温度传感器、温度补偿等。
NTC的特点是当温度升高时,电阻下降较快。
参数:1.额定电阻值:热敏电阻在室温下的电阻值,通常用欧姆(Ω)表示。
2. 温度系数:热敏电阻电阻值变化率随温度变化的速率。
正温度系数热敏电阻的温度系数为正值,负温度系数热敏电阻的温度系数为负值。
温度系数通常用ppm/℃或%/℃表示。
3. B值(B-Value):热敏电阻特定温度范围内的温度系数的指数项。
B-Value可以用来估计热敏电阻的温度-电阻特性曲线。
常用的单位是K 或℃。
4.响应时间:热敏电阻的响应时间是指从温度变化到电阻值变化所需的时间。
响应时间越短,表示热敏电阻对温度变化的响应越快。
5.工作温度范围:热敏电阻能够正常工作的温度范围。
超出该范围,热敏电阻可能出现故障或性能下降。
6.最大功率:热敏电阻能够承受的最大功率。
超过该功率,热敏电阻可能会损坏。
总结起来,热敏电阻是一种具有温度-电阻特性的电阻器件,主要包括正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻两种类型。
它的主要参数包括额定电阻值、温度系数、B值、响应时间、工作温度范围和最大功率等。
