ntc熱敏電阻的特性詳情-知識篇


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原標題:ntc熱敏電阻的特性
NTC熱敏電阻是指具有負溫度系數的熱敏電阻。是使用單一高純度材料、接近理論密度結構的高性能陶瓷。因此,在實現小型化的同時,還具有電阻值、溫度特性波動小、對各種溫度變化響應快的特點,可以進行高靈敏度、高精度的檢測。而我司更是提供ntc熱敏電阻產品的供應商,其特性的小型化、高可靠性等可滿足廣大客戶群體的應用領域。那NTC熱敏電阻特性有哪些?NTC熱敏電阻主要特性有溫度系數特性、散熱系數特性、最大功率特性、容許運行功率特性、對應環境溫度變化的熱響應時間常數特性等五大特性。下面小編根據這五大NTC熱敏電阻特性去釋義講解如下。
一、溫度系數特性
電阻溫度系數(α)是指在任意溫度下溫度變化1°C(k)時的零負荷電阻變化率。電阻溫度系數(α)與b值的關系,可以將式1微分開。
這里α前的負號(-)表示當溫度升高時,零負載電阻降低。
二、散熱系數特性
散熱系數(δ)是指在熱平衡狀態下,熱敏電元件通過自身發熱使其溫度上升1°C所需的電力。δ在熱平衡狀態下,熱敏電阻的溫度T1、環境溫度T2和消耗電力P的關系如下。
產品目錄記載值為下列測定條件下的典型值。
(1)25°C靜止空氣中。
(2)軸向引腳、經向引腳型在出廠狀態下測定。
三、最大功率特性
在額定環境溫度下,可連續負載運行的功率最大值。
個別產品規格書上可能記載為以往的名稱“額定功率”。
產品目錄記載值是以25°C為額定環境溫度、由下式計算出的值。
(式) 額定功率=散熱系數×(最高使用溫度-25)
四、容許運行功率特性
這是使用熱敏電阻進行溫度檢測或溫度補償時,自身發熱產生的溫度上升容許值所對應功率。
容許溫度上升t°C時,最大運行功率可由下式計算。
容許運行功率=t×散熱系數
五、對應環境溫度變化的熱響應時間常數特性
指在零負載狀態下,當熱敏電阻的環境溫度發生急劇變化時,熱敏電阻元件產生最初溫度與最終溫度兩者溫度差的63.2%的溫度變化所需的時間。
熱敏電阻的環境溫度從T1變為T2時,經過時間t與熱敏電阻的溫度T之間存在以下關系。
T= (T1-T2)exp(-t/τ)+T2
(T2-T1){1-exp(-t/τ)}+T1
常數τ稱熱響應時間常數。
上式中,若令t=τ時,則(T-T1)/(T2-T1)=0.632。
換言之,如上面的定義所述,熱敏電阻產生初始溫度差63.2%的溫度變化所需的時間即為熱響應時間常數。
經過時間與熱敏電阻溫度變化率的關系如下圖表所示。

產品目錄記錄值為下列測定條件下的典型值。
(1) 靜止空氣中環境溫度從50°C至25°C變化時,熱敏電阻的溫度變化至34.2°C所需時間。
(2)軸向引腳、徑向引腳型在出廠狀態下測定。
另外應注意,散熱系數、熱響應時間常數隨環境溫度、組裝條件而變化。
以上內容主要講解NTC熱敏電阻的主要特性釋義,如需要熱敏電阻相關產品請留言聯系或撥打:0755-28100016;海量熱敏電阻型號庫存,規格齊全,歡迎來咨詢價格或拿樣測試。
深圳市順海科技有限公司是一家專業的保險絲、貼片保險絲、可恢復保險絲、自恢復保險絲、合金電阻、貼片電阻、貼片電感、一體成型電感、TVS、ESD、 PPTC、GDT、TSS、MOS、LDO等保護器件、靜電管代理品牌有華德、薩瑞微、碩凱、天二、國巨、厚聲、旺詮、TDK、大毅、光頡、威世、ELLON、EVER、OHMS、MURATA、TAIYO、SUNLROP、TDK、LRC、ITE、SAMSUNG,專業的銷售團隊以及海量現貨庫存,為客戶提供更優質的服務,歡迎咨詢合作。
標簽:ntc熱敏電阻的特性、ntc熱敏電阻特性有哪些
NTC熱敏電阻是指具有負溫度系數的熱敏電阻。是使用單一高純度材料、接近理論密度結構的高性能陶瓷。因此,在實現小型化的同時,還具有電阻值、溫度特性波動小、對各種溫度變化響應快的特點,可以進行高靈敏度、高精度的檢測。而我司更是提供ntc熱敏電阻產品的供應商,其特性的小型化、高可靠性等可滿足廣大客戶群體的應用領域。那NTC熱敏電阻特性有哪些?NTC熱敏電阻主要特性有溫度系數特性、散熱系數特性、最大功率特性、容許運行功率特性、對應環境溫度變化的熱響應時間常數特性等五大特性。下面小編根據這五大NTC熱敏電阻特性去釋義講解如下。
一、溫度系數特性
電阻溫度系數(α)是指在任意溫度下溫度變化1°C(k)時的零負荷電阻變化率。電阻溫度系數(α)與b值的關系,可以將式1微分開。

這里α前的負號(-)表示當溫度升高時,零負載電阻降低。
二、散熱系數特性
散熱系數(δ)是指在熱平衡狀態下,熱敏電元件通過自身發熱使其溫度上升1°C所需的電力。δ在熱平衡狀態下,熱敏電阻的溫度T1、環境溫度T2和消耗電力P的關系如下。

產品目錄記載值為下列測定條件下的典型值。
(1)25°C靜止空氣中。
(2)軸向引腳、經向引腳型在出廠狀態下測定。
三、最大功率特性
在額定環境溫度下,可連續負載運行的功率最大值。
個別產品規格書上可能記載為以往的名稱“額定功率”。
產品目錄記載值是以25°C為額定環境溫度、由下式計算出的值。
(式) 額定功率=散熱系數×(最高使用溫度-25)
四、容許運行功率特性
這是使用熱敏電阻進行溫度檢測或溫度補償時,自身發熱產生的溫度上升容許值所對應功率。
容許溫度上升t°C時,最大運行功率可由下式計算。
容許運行功率=t×散熱系數
五、對應環境溫度變化的熱響應時間常數特性
指在零負載狀態下,當熱敏電阻的環境溫度發生急劇變化時,熱敏電阻元件產生最初溫度與最終溫度兩者溫度差的63.2%的溫度變化所需的時間。
熱敏電阻的環境溫度從T1變為T2時,經過時間t與熱敏電阻的溫度T之間存在以下關系。
T= (T1-T2)exp(-t/τ)+T2
(T2-T1){1-exp(-t/τ)}+T1
常數τ稱熱響應時間常數。
上式中,若令t=τ時,則(T-T1)/(T2-T1)=0.632。
換言之,如上面的定義所述,熱敏電阻產生初始溫度差63.2%的溫度變化所需的時間即為熱響應時間常數。
經過時間與熱敏電阻溫度變化率的關系如下圖表所示。


產品目錄記錄值為下列測定條件下的典型值。
(1) 靜止空氣中環境溫度從50°C至25°C變化時,熱敏電阻的溫度變化至34.2°C所需時間。
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另外應注意,散熱系數、熱響應時間常數隨環境溫度、組裝條件而變化。
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標簽:ntc熱敏電阻的特性、ntc熱敏電阻特性有哪些
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