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温度补偿 利用负温度特性,可在某些电子装置中起到补偿作用。当过载而使电流和温度增加时,热敏电阻阻值加大反向下拉电流,起到补偿、保护等作用。此时应注意热敏电阻需串接在电子线路中。
通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合,NTC热敏电阻(温度传感器)的物理特性用下列参数表示:电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻温度系数。
按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive Temperature Coefficient thermistor)和负温度系数热敏电阻(NTC thermistor,即 Negative Temperature Coefficient thermistor)。
1、负温度系数热敏电阻的电阻值会随温度的升高而降低。不过正温度系数热敏电阻常用。
2、大部分的热敏电阻的阻值随着温度的升高而减小;也有一部分随着温度的升高而增大,这也是大部分导体的性质。一般我们利用前一种热敏电阻的性质。例如利用电阻值随着温度的升高而减小来设计温控电路。
3、热敏电阻的电阻会随温度的升高而增加。如大多数金属材料都具有ptc效应。在这些材料中,ptc效应表现为电阻随温度增加而线性增加,这就是通常所说的线性ptc效应。
4、在常温测试正常的基础上,即可进行升温或降温检测。用手捏住热敏电阻测电阻值,观察万用表示数,此时会看到显示的数据随温度的升高而变化(NTC表示减小,PTC表示增大),表明电阻值在逐渐变化。
5、正 温度系数 的 热敏电阻 阻值随温度增高而增大,负温度系数 的热敏电阻随温度增高而减小。平常的电阻随温度也会有变化,通常是增大,不过没有热敏电阻明显,变化也没有规律。
6、热敏电阻大致分两类。一类叫“正温度系数”就是温度越高电阻值越大。另一类叫负温度系数,这是温度越高其阻值越小。
热敏电阻的温度越高阻值不会越大,热敏电阻有正温度系数和负温度系数,正温的是温度越高阻值越高,负温的温度越高,阻值越低。
热敏电阻大致分两类。一类叫“正温度系数”就是温度越高电阻值越大。另一类叫负温度系数,这是温度越高其阻值越小。
热敏电阻可以分为ntc(负温度系数)热敏电阻与ptc(正温度系数)热敏电阻,他们与温度之间的关系刚好相反:ntc热敏电阻与温度呈负相关,温度越高,阻值越小;ptc热敏电阻与温度呈正相关,温度越高,阻值越大。
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