热敏电阻的原理是怎样的?它的阻值跟温度有什么关系?
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热敏电阻的原理及和阻值的关系如下:
一、热敏电阻的原理
热敏电阻将长期处于不动作状态;当环境温度和电流处于c区时,热敏电阻的散热功率与顷前发热功率接近,因而可能动作也可能不动作。热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增颤悉加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。
二、热敏电阻和阻值的关系:
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
热敏电阻的电阻-温度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}:R:温度T(K)时的电阻值、Ro:温度T0、(K)时的电阻值、B:B值、*T(K)=t(ºC)+273.15。实际上,热敏电阻的B值并非是恒定的,其变化大小因材料构成而异,最大甚至可达5K/°C。因此在较大的温度范围内应用式1时雀洞清,将与实测值之间存在一定误差。此处,若将式1中的B值用式2所示的作为温度的函数计算时,则可降低与实测值之间的误差,可认为近似相等。
一、热敏电阻的原理
热敏电阻将长期处于不动作状态;当环境温度和电流处于c区时,热敏电阻的散热功率与顷前发热功率接近,因而可能动作也可能不动作。热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增颤悉加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。
二、热敏电阻和阻值的关系:
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
热敏电阻的电阻-温度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}:R:温度T(K)时的电阻值、Ro:温度T0、(K)时的电阻值、B:B值、*T(K)=t(ºC)+273.15。实际上,热敏电阻的B值并非是恒定的,其变化大小因材料构成而异,最大甚至可达5K/°C。因此在较大的温度范围内应用式1时雀洞清,将与实测值之间存在一定误差。此处,若将式1中的B值用式2所示的作为温度的函数计算时,则可降低与实测值之间的误差,可认为近似相等。
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热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数尘蚂不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(派纳埋PTC)在温度越高时电阻茄答值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低
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热敏电阻是电阻值会随着温度滚衫变化而锋段产生银备誉变化的一种感应原件。
热敏电阻分两类,正热敏和负热敏;一种随温度上升电阻值增大,另一种随温度上升电阻值减小。
热敏电阻分两类,正热敏和负热敏;一种随温度上升电阻值增大,另一种随温度上升电阻值减小。
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由于环境温度的变化导致热敏电阻本体的温度变化,热敏电阻一般都是半导体陶瓷做成的,当自身温度变化时,其陶瓷内部的电子迁移率会随温度的变化而变化。通常热敏电阻会分为PTC(正温度系数)和态弊凳NTC(负温度系数)热敏电阻。正温度系数就是电阻值随温度升高帆旅而增大的电阻器,负温度系数电阻值随温度升高面指数降低。卜租
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就是电阻的阻值随温度改变
具体关系与材料的种类有关
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