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              汕尾NTC熱敏電阻訂做可量尺定做「至敏電子」

              發布時間:2021-06-08 09:08  

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              什么是NTC熱敏電阻的B值

              B值是NTC熱敏電阻的常數值,即NTC熱敏電阻芯片(半導體陶瓷)在經過高溫燒結后,形成具有電阻率的負溫系數材料,不同的配方和燒結溫度形成的電阻,都有不同B值,所以稱之為材料常數。或叫熱敏指數.

              NTC熱敏電阻里那個B值是怎么計算出來?

              溫度系數就是指溫度每升高1度,電阻值的變化率。將B值換算成電阻溫度系數公式:

              熱敏電阻溫度系數=B值/T^2 (T為要換算的點的溫度值)

              同樣的溫度下,B值越大,電阻越小。



              1>, B值計算公式:

              T1/T2一般為25/85 or 25/50 or 25/100,依不同廠家定義而定

              R1 = 溫度T1時之電阻值

              R2 = 溫度T2時之電阻值

              T1 = 298.15K (273.15 25℃) 以凱式溫度定義

              T2 = 358.15K (273.15 85℃) 以凱式溫度定義

              電阻隨溫度變化之熱敏感指數,單位為K。此參數類似NTC 產品RT曲線的斜率,故值愈大,表示溫度每升高1℃,阻值變化幅度愈大。



               NTC熱敏電阻是一種由錳(Mn)、鎳(Ni)、銅(Cu)等成分構成的氧化物燒結體。NTC熱敏電阻是一種隨著溫度的變化其電阻阻值呈相反趨勢變化,且變化率極大的半導體電阻器。通常熱敏電阻可用在溫度檢測、溫度補償、防浪涌等場合。熱電阻熱敏電阻是用半導體材料,大多為負溫度系數,即阻值隨溫度增加而降低。NTC熱敏電阻的阻值(RT)與熱力學溫度(T)的典型關系曲線如下圖所示,可見隨著溫度的升高,RT迅速減小。



              自1833年Michael Faraday發現硫化銀的負溫度系數以來,熱敏電阻技術不斷改進。熱敏電阻的特性是其極高的耐溫系數毫無疑問。目前的熱敏電阻技術使得生產具有極其的電阻 - 溫度特性的器件成為可能,使其成為各種應用中有利的傳感器。利用這一特性,可將NTC熱敏電阻通過測量其電阻值來確定相應的溫度,從而達到檢測和控制溫度的目的。 即使通過“自發熱”由于在器件的功耗的變化,在對應于溫度變化的熱敏電阻的電阻的變化是顯而易見的,即使在熱敏電阻本身的溫度發生了變化作為來自周圍環境中的導電性和熱輻射的結果,是的。




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