最常用的热敏电阻应用参数


Dmax. 6.5 9.5 11.5 14.5 16.5 21.5 29 36
P. 4±0.6 5±0.8 5±0.8 7.5±1 7.5±1 7.5±1 7.5±1 7.5±1
d 0.8±0.02 0.8±0.02 0.8±0.02 0.8±0.02 1.0±0.02 1.0±0.02 1.0±0.02 1.0±0.02
Zero Power Resistance
at 25°C
Max. Steady Residual
State Resistance
Current at 25℃
at 25°C
Imax
R25(Ω)
Imax(A)
RImax(Ω)
0.7
8
0.051
1
8
0.054
1.3
8
0.064
1.5
8
0.068
2
8
0.078
SCK150R78A□ SCK15018□ SCK151R38□ SCK151R58□ SCK15028□ SCK152R58□ SCK15037□ SCK15046□ SCK15056□ SCK15065□ SCK15075□ SCK15085□ SCK15105□ SCK15125□ SCK15154□ SCK15164□ SCK15184□ SCK15204□ SCK15224□ SCK15253□ SCK15303□ SCK15333□ SCK15403□ SCK15473□ SCK15802X□ SCK151202□ SCK200R7□ SCK201R0□ SCK201R5□ SCK202R0□ SCK202R5□ SCK203R0□ SCK204R0□ SCK204R7□ SCK205R0□ SCK206R0□ SCK206R8□ SCK207R0□ SCK208R0□ SCK20100□ SCK20120□ SCK20130□ SCK20150□ SCK20160□ SCK20180□ SCK20200□
Electrical Characteristics
Part No.
Zero Power Resistance
at 25°C
Max. Steady Residual
State Resistance
Current at 25℃
at 25°C
Imax
Max. Power Rating at 25°C
Dissipation Factor
Zero Power
Resistance
at 25℃ (R25) 0R5 0.5Ω
2R5 2.5Ω
08
8Ω
20 20Ω
120 120Ω
Max Steady
State Current
at 25℃
X3 0.3A
2X 2.5A
8
8A
10 10A
Tolerance of R25
L ±15% M ±20% N ±25%
√√
√√
2
0.674
√√ √ √ √
2
0.700
√√ √ √ √
2
0.720
√√ √ √ √
2
0.813
√√ √ √ √
1
2.236
√√ √ √ √
1
2.318
√√ √ √ √
1
2.406
√√ √ √ √
3
0.174
√√
√√
7
0.070
√√
√√
6
0.094
√√ √ √ √
5
0.132
√√
√√
4
0.168
Dmax. 9.5 11.5 14.5 16.5 21.5 29 36
P 5±0.8 5±0.8 7.5±1 7.5±1 7.5±1 7.5±1 7.5±1
d 0.8±0.02 0.8±0.02 0.8±0.02 1±0.02 1±0.02 1±0.02 1±0.02
Amax. 13 15 17.5 20 28 35 42
38
√√ √ √ √
2
0.542
√√ √ √ √
2
0.548
√√ √ √ √
1
1.544
√√ √ √ √
0.5
4.094
√√ √ √ √
5
0.091
√√
√√
5
0.095
√√
√√
5
0.101
√√
√√
5
0.120
√√ √ √ √
5
0.127
√√ √ √ √
4
0.161
√√ √ √ √
4
0.180
√√ √ √ √
Appearance S Straight lead I Inner kink lead F Y kink lead
Optional Suffix
Y
RoHS compliant
Ф 20mm~ Ф 30mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
Product Type Thinking
Tolerance of R25
L ±15% M ±20% N ±25%
Appearance S Straight lead I Inner kink lead F Y kink lead
Packaging B Bulk
Optional Suffix
Y
RoHS compliant
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL Co., LTD.
Φ5mm:-40~+150℃ Φ8~Φ10mm:-40~+170℃ Φ13mm~Φ30mm:-40~+200℃ 8. Agency recognition: UL /cUL/TUV /CSA/CQC
Recommended Applications
1. Switch mode power supply 2. Electric motor 3. Transformer 4. Adapter 5. Projector 6. Halogen lamp
1
SCK101R35□
1.3
SCK101R55□
1.5
SCK102R55A□
2.5
SCK10035□
3
SCK10044□
4
SCK10054□
5
SCK106R83□
6.8
SCK10083□
8
SCK10103□
10
SCK10123□
12
SCK10133□
13
SCK10152X□
15
SCK10162X□
16
√√
√√
15
17
-40 ~ +150 √ √
√
√
√
√√
√√
0.3
5.560
√√ √ √ √
2
0.441
√√ √ √ √
2
0.445
√√ √ √ √
3
0.261
√√ √ √ √
3 3
0.283 0.287
2.3
Approx. Approx.
√√ √ √ √
-40 ~ +170 √ √
√√
2
0.520
16
Thermal Time
Constant
Operating Temperature
Range
Safety Approvals
UL cUL CSA TUV CQC
R25(Ω)
Imax(A)
RImax(Ω) Pmax(W) δ(mW/°C) τ(Sec.)
TL~TU(°C)
SCK05052□
5
SCK05081□
Lmin. 29 29 27 26 25 22 22
(Unit:mm)
Tmax. 5 5 6 6 6 7 8
D
I Type (Inner kink lead)
D T
A
T A
P
L
d
Figure A
Body Size ψ05 ψ08 ψ10 ψ13 ψ15 ψ20 ψ25 ψ30
Dmax. 6.5 9.5 11.5 14.5 16.5 21.5 29 36
P 5±0.8 5±0.8 5±0.8 7.5±1 7.5±1 7.5±1 7.5±1 7.5±1
d 0.8±0.02 0.8±0.02 0.8±0.02 0.8±0.02 1±0.02 1±0.02 1±0.02 1±0.02
Amax. 10 16 17 20 23 28 35 42
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL Co., LTD.
1
2008.03
NTC Thermistor:SCK Type
Power Thermistor for Inrush Current Limiter
Structure and Dimensions
S Type (Straight lead)ຫໍສະໝຸດ DP dT A
L
Body Size ψ05 ψ08 ψ10 ψ13 ψ15 ψ20 ψ25 ψ30
NTC Thermistor:SCK Type
Power Thermistor for Inrush Current Limiter
Features
1. RoHS compliant 2. Body size Ф5mm~ Ф 30mm 3. Radial lead resin coated 4. High power rating 5. Wide resistance range 6. Cost effective 7. Operating temperature range:
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热敏电阻的主要参数详解

热敏电阻的主要参数详解

热敏电阻的主要参数详解热敏电阻的物理特性主要用下列几个主要参数表示:电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻温度系数。

电阻值:R〔Ω〕电阻值的近似值表示为:R2=R1exp[1/T2-1/T1]其中:R2:绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕R1:绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕B:B值〔K〕B值:B〔k〕B值是电阻在两个温度之间变化的函数,表达式为:B= InR1-InR2 =2.3026(1ogR1-1ogR2)1/T1-1/T2 1/T1-1/T2其中:B:B值〔K〕R1:绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕R2:绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕耗散系数:δ〔mW/℃〕耗散系数是物体消耗的电功与相应的温升值之比δ= W/T-Ta = I²R/T-Ta其中:δ:耗散系数δ〔mW/℃〕W:热敏电阻消耗的电功〔mW〕T:达到热平衡后的温度值〔℃〕Ta: 室温〔℃〕I: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔mA〕R: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔KΩ〕在测量温度时,应注意防止热敏电阻由于加热造成的升温。

热时间常数:τ〔sec.〕热敏电阻在零能量条件下,由于步阶效应使热敏电阻本身的温度发生改变,当温度在初始值和最终值之间改变63.2%所需的时间就是热时间系数τ。

电阻温度系数:α〔%/℃〕α是表示热敏电阻器温度每变化1ºC,其电阻值变化程度的系数〔即变化率〕,用α=1/R·dR/dT 表示,计算式为:α= 1/R·dR/dT×100 = -B/T²×100其中:α:电阻温度系数〔%/℃〕R:绝对温度T〔K〕时的电阻值〔Ω〕B:B值〔K〕。

热敏电阻(NTC)的基本参数及其应用

热敏电阻(NTC)的基本参数及其应用

热敏电阻(NTC)的基本参数及其应用2009/2/19/08:39 来源:家电科技作者:深圳久喜电子有限公司欧阳春光阳猛1 NTC的术语及主要参数在家电开发研制领域里,工程人员在运用热敏电阻的过程中,有时对一些主要参数的细节产生歧义,原因之一是某些参数的定义和内容缺乏统一的标准和规范。

随着国家标准《直热式负温度系数热敏电阻器(第一部分:总规范)》GB/T 6663.1-2007/IEC 60539-1:2002(以下简称“国标”)的实施(07年9月1日),情况开始有所改变。

国内热敏电阻器生产家都应当按照“国标”标注热敏电阻的参数,使用者也可以根据“国标”向厂家索取热敏电阻的参数。

热敏电阻器是一种随(感应)温度的变化其电阻值呈显著变化的热敏感半导体元件。

温度升高时阻值下降的热敏电阻器,称为负温度系数热敏电阻器(NTC)。

家电领域里大量使用的是NTC。

自热:当我们对NTC进行测量和运用时总会通过一定量的电流,这一电流使NTC自身产生热量。

NTC的自热会导致其阻值下降,在测量及应用过程中出现动态变化,所以控制自热是运用NTC的关键。

当NTC用于温度测量时,应当尽量避免自热;当NTC用于液位或风速测量时,则需要利用自热。

零功率电阻:定义见“国标”(2.2.18)。

零功率电阻是热电阻器最基本的参数,厂家给出的热敏电阻器的阻值都属于零功率,,但“零功率”一词容易使人费解(因为物理含义上的零功率检测是不存在的),所以,理解它的工程含义是定义中后一句的内容“……自热导致的电阻值变化相对于总的测量误差可以忽略不计”。

通常,对NTC的零功率测量是在恒温槽中进行,影响总的测量误差有二个主要因素:一是通过NTC的电流,一是恒温槽精度。

一般说来,减少通过NTC的电流的方法比较多,一旦电流下降到一定程度,影响总误差的往往是恒温槽的精度。

环境温度变化引起的热时间常数(τa):一般情况下,NTC在稳定的室温条件下,迅速进入设定(和要求介质)的温度环境内,测量其温度上升规定幅度Tί所需要的时间。

正温热敏电阻电容参数

正温热敏电阻电容参数

正温热敏电阻电容参数
正温热敏电阻(PTC)是一种具有正温度系数的热敏电阻,其电阻值随温度的升高而增加。

PTC电阻广泛应用于温度控制、过载保护和电子设备中。

而电容则是一种储存电荷的元件,用于电路中的滤波、耦合和能量储存等功能。

本文将介绍PTC电阻和电容的参数特性及其在电子领域中的应用。

首先,正温热敏电阻的参数包括温度系数、额定电阻值和工作温度范围等。

温度系数是PTC电阻的关键参数,它决定了电阻值随温度变化的速率。

额定电阻值是指在特定温度下的电阻值,通常以Ω(欧姆)为单位。

工作温度范围则是PTC电阻能够正常工作的温度范围,超出此范围可能导致电阻失效或性能下降。

其次,电容的参数包括电容值、工作电压和温度特性等。

电容值是电容器存储电荷的能力,通常以法拉(F)为单位。

工作电压是电容器能够承受的最大电压,超过此电压可能导致电容器损坏。

温度特性描述了电容值随温度的变化情况,对于一些特殊应用场景,温度特性也是一个重要的考量因素。

PTC电阻和电容在电子领域中有着广泛的应用。

PTC电阻常用于
电路的过载保护,当电路中的电流超过额定值时,PTC电阻的电阻值会急剧增加,从而限制电流,达到过载保护的效果。

而电容则常用于电源滤波、信号耦合和能量储存等方面,例如在直流电源中,电容可以平滑电压波动,提高电源稳定性。

综上所述,正温热敏电阻和电容作为电子元件,在电子领域中有着重要的应用价值。

了解它们的参数特性,能够更好地应用于电路设计和电子设备中,为电子产品的性能和稳定性提供保障。

ip5353外接热敏电阻规格

ip5353外接热敏电阻规格

ip5353外接热敏电阻规格1.引言1.1 概述概述部分的内容可以涵盖以下内容:IP5353是一种常用的外接热敏电阻规格,被广泛应用于各种电子设备中。

本文主要介绍了IP5353热敏电阻的基本性质、特点和规格参数,以及其在实际应用中的作用和意义。

热敏电阻是一种基于电阻值与温度之间关系变化的电子元件,其电阻值会随着温度的变化而变化。

IP5353热敏电阻具有较高的灵敏度和稳定性,能够准确感知环境温度的变化,并将其转化为电阻值的变化。

IP5353热敏电阻规格参数包括温度系数、额定电阻值、额定功率、绝缘电阻和耐压等。

其中,温度系数是衡量热敏电阻对温度变化响应能力的重要指标,一般用ppm/表示。

额定电阻值是指在特定温度条件下的电阻值,常见的有10KΩ、100KΩ等。

额定功率是指热敏电阻所能耗散的功率上限,绝缘电阻是指在一定电压下,热敏电阻之间的绝缘性能,而耐压是指热敏电阻能承受的最大工作电压。

IP5353热敏电阻广泛应用于温度测量、温度补偿、电子温控、电池保护等领域。

它可以通过测量电阻值的变化来判断环境温度的变化情况,从而实现对电子设备的温度控制和保护。

在实际应用中,IP5353热敏电阻的性能和规格参数的正确选择与设置,对于提高设备的可靠性和精确性至关重要。

因此,本文将详细介绍IP5353热敏电阻的规格参数和性能特点,并结合实际应用场景,探讨其在电子设备中的重要作用和具体应用。

通过对IP5353热敏电阻规格的深入了解和应用,我们可以更好地理解和应用该电阻,提升电子设备的质量和可靠性。

1.2 文章结构文章结构是指文章整体的组织架构和内容安排。

一个良好的文章结构可以使文章层次清晰、逻辑紧密,有助于读者理解和把握文章的核心内容。

以下是本文的文章结构:2. 正文2.1 第一个要点2.2 第二个要点文章的正文部分是主体内容,包括对IP5353外接热敏电阻规格的详细介绍和分析。

根据文章大纲中的安排,我们将在正文部分分别阐述第一个要点和第二个要点。

8d20热敏电阻参数

8d20热敏电阻参数

8d20热敏电阻参数
摘要:
1.热敏电阻简介
2.8d20 热敏电阻参数
3.8d20 热敏电阻应用领域
正文:
热敏电阻是一种电阻随温度变化而变化的电子元件。

它广泛应用于各种电子设备中,如温度控制器、电路保护器等。

今天我们将详细介绍8d20 热敏电阻的参数及其应用领域。

1.热敏电阻简介
热敏电阻是一种半导体材料,其电阻随温度的变化而变化。

这种特性使得热敏电阻可以用于测量、控制和保护电子设备。

热敏电阻主要有两种类型:负温度系数热敏电阻(NTC)和正温度系数热敏电阻(PTC)。

2.8d20 热敏电阻参数
8d20 热敏电阻是一种NTC 热敏电阻,具有以下参数:
- 产品型号:8d20
- 阻值范围:100Ω-100KΩ
- 温度系数:-20%~-50%
- 工作温度范围:-40℃~+150℃
- 精度:±1%
- 稳定性:±1%/年
8d20 热敏电阻具有较高的精度和稳定性,适用于各种精确测量和控制应用。

3.8d20 热敏电阻应用领域
8d20 热敏电阻广泛应用于以下领域:
- 消费电子:手机、平板电脑、数码相机等设备中用于温度检测和电路保护。

- 汽车电子:汽车空调系统、电池管理系统、安全气囊等设备中用于温度控制和电路保护。

- 工业控制:工业生产过程中的温度控制、电机保护等。

- 医疗设备:生物传感器、手术设备等需要精确温度控制的设备。

总之,8d20 热敏电阻凭借其优良的参数性能,在众多领域都有广泛的应用。

ntc5d15热敏电阻参数

ntc5d15热敏电阻参数

ntc5d15热敏电阻参数NTC5D15热敏电阻参数热敏电阻是一种温度变化时电阻值发生变化的电子元件。

NTC5D15热敏电阻是一种NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻,其参数和特性将在本文中进行介绍。

1. 电阻值:NTC5D15热敏电阻的电阻值随温度的变化而变化。

在25摄氏度下,其电阻值为5千欧姆。

随着温度的升高,电阻值逐渐减小。

这种特性使得NTC5D15热敏电阻在温度测量和控制中得到广泛应用。

2. 温度系数:NTC5D15热敏电阻的温度系数定义了电阻值随温度变化的速率。

这个参数一般以百分比的形式表示。

NTC5D15热敏电阻的温度系数为-5%/℃,即每摄氏度的温度变化导致电阻值下降5%。

这个参数使得NTC5D15热敏电阻在温度测量中具有较高的精度和灵敏度。

3. 工作温度范围:NTC5D15热敏电阻的工作温度范围是指电阻值能够稳定工作的温度范围。

对于NTC5D15热敏电阻来说,其工作温度范围通常为-40℃至125℃。

在这个温度范围内,NTC5D15热敏电阻能够保持较高的精度和可靠性。

4. 热时间常数:热时间常数是指NTC5D15热敏电阻响应温度变化的时间。

它可以用来描述电阻值变化的速度。

NTC5D15热敏电阻的热时间常数为5秒。

这意味着当温度发生变化时,NTC5D15热敏电阻的电阻值在5秒内会达到稳定状态。

5. 热灵敏度:热灵敏度是指NTC5D15热敏电阻电阻值对温度变化的敏感程度。

热灵敏度可以通过温度系数来计算,也可以通过实际测试得到。

对于NTC5D15热敏电阻来说,其热灵敏度较高,可以实现对温度变化的快速响应。

6. 包装形式:NTC5D15热敏电阻的包装形式通常为贴片式。

这种包装形式使得NTC5D15热敏电阻在电路板上的安装更加方便,适用于大规模生产。

7. 应用领域:由于NTC5D15热敏电阻具有较高的精度、灵敏度和稳定性,因此在各种温度测量和控制系统中得到广泛应用。

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10k3960参数

热敏电阻10k3960参数
热敏电阻是一种电阻值随温度变化的电阻器件。

"10k3960"可能
是指热敏电阻的参数,其中"10k"代表10千欧姆(即10,000欧姆),而"3960"可能是指在25摄氏度时的阻值。

一般来说,热敏电阻的阻
值随温度的变化而变化,通常会给出一个温度-阻值曲线来描述其特性。

热敏电阻的参数还包括温度系数、工作温度范围、精度等。

温
度系数是指单位温度变化时电阻值的变化率,通常以百分比或ppm/℃(百万分比每摄氏度)来表示。

工作温度范围指热敏电阻可靠工作
的温度范围,超出这个范围可能导致性能下降甚至损坏。

精度则表
示热敏电阻阻值与标称阻值之间的偏差。

此外,热敏电阻还具有热时间常数、最大功率耗散能力等参数。

热时间常数是指热敏电阻温度响应的时间特性,最大功率耗散能力
则表示热敏电阻可承受的最大功率。

总的来说,热敏电阻的参数涵盖了阻值、温度特性、工作温度
范围、精度、热时间常数和最大功率耗散能力等多个方面。

这些参
数的具体数值取决于具体的热敏电阻型号和制造商。

希望这些信息能够帮助你更全面地了解热敏电阻的参数。

热敏电阻参数详解

热敏电阻参数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。

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。

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)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。

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。

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.PTC热敏电阻器主要参数详解伏-安特性:在25℃的静止空气中, 指加在热敏电阻器引出端的电压与达到热平衡的稳态条件下的电流之间的关系(如下图)绝缘热敏电阻:达到规定的绝缘阻值及电压验证测试的热敏电阻。

非绝缘热敏电阻:不要求绝缘电压和绝缘阻值测试的热敏电阻。

起始电流(Iin):在电路开关启动到闭合瞬间所出现的电流,即Iin。

峰值电流(Iinp-p): 起始电流(Iin)的峰-峰值。

电流-时间特性:指热敏电阻器在施加电压过程中,电流随时间的变化特性。

热敏电阻b值

热敏电阻b值热敏电阻(Thermister)是由一种陶瓷复合电阻材料构成的,它的电阻值与其表面温度成正比,在电子工程中,热敏电阻具有可调节的特性,可用来控制电路参数,例如温度、功率和输出。

作为一种精密电子仪器,热敏电阻测量或监测温度变化,通常用于工业过程控制、家用自动化设备,以及空调系统等场合。

热敏电阻常用度量是B值或Beta值。

其定义为:热敏电阻(β型)的触发温度和它某一指定的温度(即测量温度)的反比之积;热敏电阻(N型)的截止温度和它某一指定的温度(即测量温度)的反比之积。

一般情况下,我们都是把测量温度设置在25℃,所以热敏电阻的B值(beta值)就表示为25℃对应的触发温度(或截止温度)与测量温度反比乘积值,即B=Β/(T-T0)。

热敏电阻B值包括2种类型:N型热敏电阻和 P型热敏电阻,N型热敏电阻是由高电阻状态转变为低电阻状态的热敏电阻,它的B值表示的是某一截止温度和测量温度的反比;P型热敏电阻是由低电阻状态转变为高电阻状态的热敏电阻,它的B值表示的是某一触发温度和测量温度的反比。

B值的大小直接决定了热敏电阻的精度和性能,即热敏电阻的高低温精度跟B值的大小成正比,因此B值越大,温度改变就越大,导致热敏电阻的精度越高。

而B值的表现形式是:B=Β/(T-T0),计算B值需要知道温度T和T0,其中T为热敏电阻表面温度,T0为测量温度(一般为25℃),beta值也就是热敏电阻表面温度T和T0之间的变化。

热敏电阻的B值一般在2400到6300之间,B值越大就表示热敏电阻的触发或截止温度变化越快,耐温性也越强,响应更迅速,而B值越小,表示热敏电阻的触发或截止温度变化越慢,温度变化小,温度响应性也就越慢,适合低温应用。

一般情况下,热敏电阻的B值均为800,它指的是B值为800时,其触发温度或截止温度减去25℃时的反比乘积。

如果B值比800大,就表示触发温度或截止温度减去25℃的反比乘积要比800大,也就是B值越大,温度改变就越大,热敏电阻的精度越高。

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