热敏电阻有什么特点?
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(1)灵敏度较高,阻温系数大,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化。
(2)工作温度范围宽,常温器件适用于-55~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃,低温器件适用于-273~55℃。
(3)结构简单,体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度。
(4)使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择。
(5)易加工成复杂的形状,可大批量生产。
(6)稳定性好、过载能力强。
(7)电阻率高,热惯性小,适宜动态测量。但阻值与温度变化呈非线性关系,稳定性和互换
性较差。
(2)工作温度范围宽,常温器件适用于-55~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃,低温器件适用于-273~55℃。
(3)结构简单,体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度。
(4)使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择。
(5)易加工成复杂的形状,可大批量生产。
(6)稳定性好、过载能力强。
(7)电阻率高,热惯性小,适宜动态测量。但阻值与温度变化呈非线性关系,稳定性和互换
性较差。
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热敏电阻特性是:1、灵敏度较高,电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;2、工作温度范围宽;3、体积小;4、使用方便;5、易加工;6、稳定性好、过载能力强。
灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;2,工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~-55℃;3,体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;4,使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;5,易加工成复杂的形状,可大批量生产;6,稳定性好、过载能力强。
灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;2,工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~-55℃;3,体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;4,使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;5,易加工成复杂的形状,可大批量生产;6,稳定性好、过载能力强。
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从字面上看,热敏就是对温度变化很敏感,随着温度变化电阻阻值也随着变化。热敏电阻有正温度负温度之分。
正温度热敏电阻阻值随温度升高而阻值增加。
负温度热敏电阻阻阻随温度升高而阻值降低。
正温度热敏电阻阻值随温度升高而阻值增加。
负温度热敏电阻阻阻随温度升高而阻值降低。
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稳定性好、过载能力强,易加工成复杂的形状,可大批量生产。
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