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  • 热敏电阻工作原理

    热敏电阻的基本电气特性是其电阻值随温度变化而改变,热敏电阻自身温度会随周围温度或电流通过热敏电阻而导致的自热而改变。

  • 热敏电阻结构及工作原理

    热敏电阻主要由热敏探头、引线、壳体构成,热敏电阻一般做成二端器件,但也有构成三端或四端的。

  • 热敏电阻特性(五)--非线性特性

    热敏电阻由于物理结构的原因,导致其非线性较大,因此在使用时要进行线性化处理

  • 热敏电阻特性(四)--电流时间特性

    NTC热敏电阻的另一个重要参数是时间,亦即使NTC热敏电阻从某一电阻值改变到另一电阻值所需的时间。当开始加电压于NTC热敏电阻时是定电阻、定电流的状态,而在自热( self-heatin)区域则电阻下降、电流增加。

  • 热敏电阻特性(三)--电流电压特性

    当通入NTC热敏电阻的电流小,几乎不使元件本身发热时,电阻值是一定值。当电流增加时,NTC热敏电阻产生的焦耳热使NTC热敏电阻本身的温度上升(&nbsp;self-heating),并与环境进行热交换<br>

  • 热敏电阻特性(二)--电阻温度特性

    热敏电阻的温度系数值远大于金属热电阻,所以灵敏度很高。同温度情况下,热敏电阻阻值远大于金属热电阻。

  • 热敏电阻特性(一)

    热敏电阻(&nbsp;Thermistor&nbsp;Thermal&nbsp;Resistor)是一种高温度系数的电阻体,半导体热敏电阻简称热敏电阻,热敏电阻是敏感元件的一类,是一种新型的半导体测温元件。

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