負溫度系數熱敏電阻-負溫度系數熱敏電阻供應商-至敏電子
熱敏電阻的材料常數即熱敏電阻器的芯片(一種半導體陶瓷)在經過高溫燒結后,形成具有一定電阻率的材料,負溫度系數熱敏電阻訂購,每種配方和燒結溫度下只有一個b值,所以種之為材料常數b值可以通過測量在25攝氏度和50攝氏度(或85攝氏度)時的電阻值后進行計算,b值與產品電阻溫度系數正相關,也就是說b值越大,負溫度系數熱敏電阻公司,其電阻溫度系數也就越大,而溫度系數就是指溫度每升高1度,電阻值的變化率采用以下公式可以將b值換算成電阻溫度系數:電阻溫度系數=b值/t^2(t為要換算的點溫度值),ntc熱敏電阻器的b值一般在2000k-6000k之間,不能簡單地說b值是越大越好還是越小越好。
由于高分子ptc熱敏電阻的可設計性好,可通過改變自身的開關溫度來調節其對溫度的敏感程度。環境溫度對高分子ptc熱敏電阻的影響 高分子ptc熱敏電阻是一種直熱式、階躍型熱敏電阻,負溫度系數熱敏電阻,其電阻變化過程與自身的發熱和散熱情況有關。
熱敏電阻的維持電流已經恢復到額定值,可以再次使用了。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復相對較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復相對較慢。
功率型熱敏電阻的主要參數有:大穩態電流、r25阻值、耗散系數、b值等。大穩態電流是指熱敏電阻在25℃ 環境溫度下允許施加在熱敏電阻上的大持續電流值。這個值必須高于實際電路中熱敏電阻工作電流值。r25阻值 是指熱敏電阻的設計阻值,即25℃ 下的零功率電阻值(通常阻值精度在20%左右)。這個值可以表示熱敏電阻的在啟機瞬間的限流能力。b值是熱敏系數,為兩個溫度下零功率電阻值的自然對數之差與這兩個溫度的倒數之差的比值(可見熱敏電阻溫度特性公式)。b值越大,負溫度系數熱敏電阻供應商,殘留電阻越小,工作溫升也就越小。耗散系數 是指在規定環境溫度下,器件本身耗散功率變化與相應溫度變化的比值。熱時間常數 是指在零功率條件下,當溫度發生突變時,熱敏電阻表面溫度談何開始到結束,所需時間的63.2%的時間值。一般熱時間常數與耗散系數乘積越大,熱敏電阻的熱容量越大,浪涌電流的能力也就越強。
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