负温度系数热敏电阻-负温度系数热敏电阻供应商-至敏电子
热敏电阻的材料常数即热敏电阻器的芯片(一种半导体陶瓷)在经过高温烧结后,形成具有一定电阻率的材料,负温度系数热敏电阻订购,每种配方和烧结温度下只有一个b值,所以种之为材料常数b值可以通过测量在25摄氏度和50摄氏度(或85摄氏度)时的电阻值后进行计算,b值与产品电阻温度系数正相关,也就是说b值越大,负温度系数热敏电阻公司,其电阻温度系数也就越大,而温度系数就是指温度每升高1度,电阻值的变化率采用以下公式可以将b值换算成电阻温度系数:电阻温度系数=b值/t^2(t为要换算的点温度值),ntc热敏电阻器的b值一般在2000k-6000k之间,不能简单地说b值是越大越好还是越小越好。
由于高分子ptc热敏电阻的可设计性好,可通过改变自身的开关温度来调节其对温度的敏感程度。环境温度对高分子ptc热敏电阻的影响 高分子ptc热敏电阻是一种直热式、阶跃型热敏电阻,负温度系数热敏电阻,其电阻变化过程与自身的发热和散热情况有关。
热敏电阻的维持电流已经恢复到额定值,可以再次使用了。面积和厚度较小的热敏电阻恢复相对较快;而面积和厚度较大的热敏电阻恢复相对较慢。
功率型热敏电阻的主要参数有:大稳态电流、r25阻值、耗散系数、b值等。大稳态电流是指热敏电阻在25℃ 环境温度下允许施加在热敏电阻上的大持续电流值。这个值必须高于实际电路中热敏电阻工作电流值。r25阻值 是指热敏电阻的设计阻值,即25℃ 下的零功率电阻值(通常阻值精度在20%左右)。这个值可以表示热敏电阻的在启机瞬间的限流能力。b值是热敏系数,为两个温度下零功率电阻值的自然对数之差与这两个温度的倒数之差的比值(可见热敏电阻温度特性公式)。b值越大,负温度系数热敏电阻供应商,残留电阻越小,工作温升也就越小。耗散系数 是指在规定环境温度下,器件本身耗散功率变化与相应温度变化的比值。热时间常数 是指在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻表面温度谈何开始到结束,所需时间的63.2%的时间值。一般热时间常数与耗散系数乘积越大,热敏电阻的热容量越大,浪涌电流的能力也就越强。
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