完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 熱敏電阻
熱敏電阻器是敏感元件的一類(lèi),按照溫度系數(shù)不同分為正溫度系數(shù)熱敏電阻器(PTC)和負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器(NTC)。
熱敏電阻器是敏感元件的一類(lèi),按照溫度系數(shù)不同分為正溫度系數(shù)熱敏電阻器(PTC)和負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器(NTC)。熱敏電阻器的典型特點(diǎn)是對(duì)溫度敏感,不同的溫度下表現(xiàn)出不同的電阻值。正溫度系數(shù)熱敏電阻器(PTC)在溫度越高時(shí)電阻值越大,負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器(NTC)在溫度越高時(shí)電阻值越低,它們同屬于半導(dǎo)體器件。
但需要注意的是: 熱敏電阻在進(jìn)出口環(huán)節(jié)不屬于稅目85.41項(xiàng)下的半導(dǎo)體器件。
熱敏電阻器是敏感元件的一類(lèi),按照溫度系數(shù)不同分為正溫度系數(shù)熱敏電阻器(PTC)和負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器(NTC)。熱敏電阻器的典型特點(diǎn)是對(duì)溫度敏感,不同的溫度下表現(xiàn)出不同的電阻值。正溫度系數(shù)熱敏電阻器(PTC)在溫度越高時(shí)電阻值越大,負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器(NTC)在溫度越高時(shí)電阻值越低,它們同屬于半導(dǎo)體器件。
但需要注意的是: 熱敏電阻在進(jìn)出口環(huán)節(jié)不屬于稅目85.41項(xiàng)下的半導(dǎo)體器件。
熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}:R:溫度T(K)時(shí)的電阻值、Ro:溫度T0、(K)時(shí)的電阻值、B:B值、*T(K)=t(ºC)+273.15。實(shí)際上,熱敏電阻的B值并非是恒定的,其變化大小因材料構(gòu)成而異,最大甚至可達(dá)5K/°C。因此在較大的溫度范圍內(nèi)應(yīng)用式1時(shí),將與實(shí)測(cè)值之間存在一定誤差。此處,若將式1中的B值用式2所示的作為溫度的函數(shù)計(jì)算時(shí),則可降低與實(shí)測(cè)值之間的誤差,可認(rèn)為近似相等。
BT=CT2+DT+E,上式中,C、D、E為常數(shù)。另外,因生產(chǎn)條件不同造成的B值的波動(dòng)會(huì)引起常數(shù)E發(fā)生變化,但常數(shù)C、D不變。因此,在探討B(tài)值的波動(dòng)量時(shí),只需考慮常數(shù)E即可。常數(shù)C、D、E的計(jì)算,常數(shù)C、D、E可由4點(diǎn)的(溫度、電阻值)數(shù)據(jù)(T0,R0)。(T1,R1)。(T2,R2)and(T3,R3),通過(guò)式3~6計(jì)算。首先由式樣3根據(jù)T0和T1,T2,T3的電阻值求出B1,B2,B3,然后代入以下各式樣。
電阻值計(jì)算例:試根據(jù)電阻-溫度特性表,求25°C時(shí)的電阻值為5(kΩ),B值偏差為50(K)的熱敏電阻在10°C~30°C的電阻值。步驟(1)根據(jù)電阻-溫度特性表,求常數(shù)C、D、E。To=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15(2)代入BT=CT2+DT+E+50,求BT。(3)將數(shù)值代入R=5exp {(BT1/T-1/298.15)},求R。*T:10+273.15~30+273.15。
溫度傳感器在眾多應(yīng)用場(chǎng)景中扮演著重要角色,包括消費(fèi)電子產(chǎn)品、環(huán)境監(jiān)測(cè)和工業(yè)加工。為確保溫度讀數(shù)準(zhǔn)確,選擇合適的溫度傳感器至關(guān)重要。市場(chǎng)上有各種各樣的溫度...
SEMITEC是專(zhuān)業(yè)的NTC熱敏電阻開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)企業(yè),以優(yōu)良的陶瓷工藝技術(shù)和半導(dǎo)體技術(shù)為基礎(chǔ),在開(kāi)發(fā)生產(chǎn)熱敏電阻能力方面處于全球領(lǐng)先地位。其產(chǎn)品具有體積小...
熱敏電阻與DC-DC轉(zhuǎn)換器在能源存儲(chǔ)系統(tǒng)的應(yīng)用
在現(xiàn)代能源存儲(chǔ)系統(tǒng) (Energy Storage System, ESS) 中,高效、穩(wěn)定的運(yùn)行對(duì)能源管理與應(yīng)用至關(guān)重要。隨著可再生能源的快速發(fā)展以及...
2025-02-13 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器熱敏電阻DC-DC 1706 0
熱敏電阻,作為一種對(duì)溫度感知靈敏的電子元件,因其體積小、工作溫度范圍寬、對(duì)溫度靈敏度高、響應(yīng)速度快、穩(wěn)定性好等優(yōu)勢(shì)而廣泛應(yīng)用于溫度測(cè)量、溫度補(bǔ)償和控溫組...
熱敏電阻是一種特殊的電阻,對(duì)溫度感知靈敏,其電阻值會(huì)隨著溫度的變化而變化。 因熱敏電阻具有體積小,靈敏度高,響應(yīng)速度快,溫度范圍廣等優(yōu)點(diǎn),在現(xiàn)代工業(yè)和消...
類(lèi)別:模擬數(shù)字論文 2024-11-28 標(biāo)簽:熱敏電阻STATCOM共模抑制
熱敏電阻系數(shù)計(jì)算器工具指南-BQ769x2立即下載
類(lèi)別:電子資料 2024-11-22 標(biāo)簽:熱敏電阻電池監(jiān)控器
NTC熱敏電阻的常用功能有溫度監(jiān)測(cè)、溫度控制、溫度保護(hù)、溫度補(bǔ)償?shù)?,此外有些?yīng)用領(lǐng)域還會(huì)利用NTC熱敏電阻的耗散系數(shù)特性來(lái)測(cè)量空氣流量、風(fēng)速、濕度等物理參數(shù)。
NTC熱敏電阻與貼片熱敏電阻技術(shù)解析——中山敏瓷科技有限公司的專(zhuān)業(yè)解決方案
一、NTC熱敏電阻技術(shù)概述 NTC(Negative Temperature Coefficient)熱敏電阻是一種電阻值隨溫度升高而降低的半導(dǎo)體陶瓷元...
產(chǎn)品概述 特銳祥T(mén)RX-SMD-NTC系列是一款創(chuàng)新型臥式貼片功率型負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器,代表了當(dāng)前熱敏電阻技術(shù)的小型化與高效能發(fā)展方向。該產(chǎn)品采用先進(jìn)...
?數(shù)字孿生熱管理:NTC熱敏電阻陣列與熱場(chǎng)重構(gòu)算法的動(dòng)態(tài)適配
本文以東莞市平尚電子科技有限公司(平尚科技)的NTC熱敏電阻陣列與熱場(chǎng)重構(gòu)算法為核心,探討其在車(chē)載數(shù)字孿生熱管理系統(tǒng)中的動(dòng)態(tài)適配技術(shù)。通過(guò)高精度NTC陣...
前言 熱敏電阻是一種電阻值隨溫度變化而變化的電阻元件,電阻值隨溫度升高而降低的稱(chēng)為(抑制浪涌電流用功率型熱敏電阻)負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻。其在行業(yè)內(nèi)應(yīng)用廣泛...
國(guó)巨42億搶購(gòu)這家日本傳感器公司 日本熱敏電阻廠芝浦電子
被動(dòng)元件大廠國(guó)巨(2327-TW) 4月17日召開(kāi)董事會(huì),決議通過(guò)每股面額由10 元變更為2.5 元,變更后已發(fā)行總股數(shù)為20.72 億股,將于股東會(huì)上...
車(chē)規(guī)級(jí)NTC熱敏電阻在雷達(dá)模塊熱崩潰中的安全斷連設(shè)計(jì)
本文以車(chē)規(guī)級(jí)NTC熱敏電阻技術(shù)為核心,深入解析其在雷達(dá)模塊熱崩潰場(chǎng)景下的安全斷連創(chuàng)新方案。通過(guò)AEC-Q200認(rèn)證的材料工藝與智能控制邏輯,平尚科技實(shí)現(xiàn)...
村田小尺寸、高精度溫度檢測(cè)負(fù)溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻
株式會(huì)社 村田 制作所擴(kuò)大了可在整個(gè)工作溫度范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高精度溫度檢測(cè)的SMD型負(fù)溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻“NCP系列”的產(chǎn)品陣容,新增了適用于移動(dòng)設(shè)備...
2025-04-11 標(biāo)簽:熱敏電阻 189 0
深度解析:TRX貼片熱敏電阻NTC規(guī)格書(shū),助你輕松應(yīng)對(duì)浪涌電流!
在日常的電子設(shè)備設(shè)計(jì)中,浪涌電流是一個(gè)常見(jiàn)但又棘手的問(wèn)題。如何有效抑制浪涌電流,確保設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行?今天,我們將為大家詳細(xì)解讀新推出的TRX貼片熱敏電阻...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專(zhuān)題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |