热敏电阻

5D-11是负温度系数热敏电阻NTC,5型号说明是R=5欧姆(25度标称阻值);D-11直径为11mm。用于抑制浪涌电流。径向引线树脂涂装型,测试好坏,可根据性能,电阻值随温度变化而变化,温度升高,阻值变小。通过调节温度来检测产品的好坏。
NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数。

功率型NTC热敏电阻多用于电源抑制浪涌。抑制浪涌用NTC热敏电阻器,是一种大功率的圆片式热敏电阻器,常用于有电容器、加热器和马达启动的电子电路中。

在电路电源接通瞬间,电路中会产生比正常工作时高出许多倍的浪涌电流,而NTC热敏电阻器的初始阻值较大,可以抑制电路中过大的电流,从而保护其电源电路及负载。

当电路进入正常工作状态时,热敏电阻器由于通过电流而引起阻体温度上升,电阻值下降至很小,不会影响电路的正常工作。

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时间: 2024-07-31 08:50:12

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Arduino 负温度系数热敏电阻(NTC)测温

一直都用NTC作为温度传感器来测温,采用Arduino没有现成的例子用NTC测温的,LM35D温度传感器,这款传感器能够测量0-100摄氏度的温度,并以电压的数值输出.从0度开始温度每升高1度输出电压就会提高10mv.而NTC则不然,NTC根据温度变化产生电阻阻值变化,而且是非线性的变化,这就需要用上拉电阻或下拉电阻来选择分辨率较好的区间. #define Pot A2 //电位器引脚命名 int PotBuffer = 0; //AD读取数据缓存变量 void setup() { Serial

NTC 热敏电阻温度计算公式

Rt = R *EXP(B*(1/T1-1/T2))这里T1和T2指的是K度即开尔文温度,K度=273.15(绝对温度)+摄氏度:其中T2=(273.15+25)Rt 是热敏电阻在T1温度下的阻值: R是热敏电阻在T2常温下的标称阻值: B值是热敏电阻的重要参数: EXP是e的n次方: 求T1 =ln(Rt/R)/B+1/T2C程序: #include "math.h" const float Rp=10000.0; //10K const float T2 = (273.15+25.

ntc 热敏电阻

来自维基百科  http://zh.wikipedia.org/zh/%E7%83%AD%E6%95%8F%E7%94%B5%E9%98%BB 热敏电阻的电阻值是根据温度由公式计算而来的,知道这一点就可以了. 根据公式计算出的温度值和实际的温度值存在误差,在一定范围外,误差会相对较大. _____热敏电阻 NTC熱敏電阻的電阻值隨溫度的上昇而下降,也可以用B(或β)參數來描述其特性 T:溫度,單位為K R0:為溫度T0 (25 °C = 298.15 K)時的電阻 求解R可得

学习-热敏电阻

NTC常用来测温,PTC用来测相对温度.改变惨杂金属氧化物可改变B值.NTC的r-t特性为非线性.但通过软件解斯坦哈特方程可求的较高精度.分辨率dr/dt随温度的升高而减小.这也是温度测量范围小的原因.斯坦哈特有标准方程,增强扩展型等.根据组织表求斯坦哈特方程参数.然后就可根据温度求阻值或者根据阻值求温度. 功率型NTC热敏电阻:常串联在电源回路中来抑制电路接通时的电流过冲,通电后因电流发热阻值减小,功耗忽略不计. 压敏电阻:在自己敏感电压范围内(保护电压)电阻无穷大相当于断路,当瞬间过压时导通

NTC热敏电阻基础以及应用和选择(转)

源:NTC热敏电阻基础以及应用和选择 NTC被称为负温度系数热敏电阻,是由Mn-Co-Ni的氧化物充分混合后烧结而成的陶瓷材料制备而来,它在实现小型化的同时,还具有电阻值-温度特性波动小.对各种温度变化响应快的特点,可被用来做高灵敏度.高精度的温度传感器,在电子电路当中也经常被用作实时的温度监控及温度补偿等.随着本体的温度升高,NTC的电阻阻值会呈非线性的下降,这个是NTC的特性.为了更好地利用该特点,在应用前我们需要清楚地了解NTC的基本参数,本文将对此做出讨论,希望在实际的电路设计中对电子研

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