原文 http://blog.sina.com.cn/s/blog_605538500101bd3p.html

零功率电阻值 RT(Ω)

RT指在规定温度 T 时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。奥沃精诚

电阻值和温度变化的关系式为:

RT = RN expB(1/T – 1/TN)

RT :在温度 T ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值。 
RN :在额定温度 TN ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值。 
T :规定温度( K )。 
B : NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。 
exp :以自然数 e 为底的指数( e = 2.71828 …)。

该关系式是经验公式,只在额定温度 TN 或额定电阻阻值 RN 的有限范围内才具有一定的精确度,因为材料常数 B 本身也是温度 T 的函数。

额定零功率电阻值 R25 (Ω)奥沃精诚

根据国标规定,额定零功率电阻值是 NTC 热敏电阻在基准温度 25 ℃ 时测得的电阻值 R25,这个电阻值就是 NTC 热敏电阻的标称电阻值。通常所说 NTC 热敏电阻多少阻值,亦指该值。

材料常数(热敏指数) B 值( K )

B 值被定义为:

RT1 :温度 T1 ( K )时的零功率电阻值。 
RT2 :温度 T2 ( K )时的零功率电阻值。 
T1, T2 :两个被指定的温度( K )。

对于常用的 NTC 热敏电阻, B 值范围一般在 2000K ~ 6000K 之间。

零功率电阻温度系数(αT )

在规定温度下, NTC 热敏电阻零动功率电阻值的相对变化与引起该变化的温度变化值之比值。

αT :温度 T ( K )时的零功率电阻温度系数。 
RT :温度 T ( K )时的零功率电阻值。 
T :温度( T )。 
B :材料常数。

耗散系数(δ)

在规定环境温度下, NTC 热敏电阻耗散系数是电阻中耗散的功率变化与电阻体相应的温度变化之比值。

δ: NTC 热敏电阻耗散系数,( mW/ K )。 
△ P : NTC 热敏电阻消耗的功率( mW )。 
△ T : NTC 热敏电阻消耗功率△ P 时,电阻体相应的温度变化( K )。

热时间常数(τ)

在零功率条件下,当温度突变时,热敏电阻的温度变化了始未两个温度差的 63.2% 时所需的时间,热时间常数与 NTC 热敏电阻的热容量成正比,与其耗散系数成反比。

τ:热时间常数( S )。 
C: NTC 热敏电阻的热容量。 
δ: NTC 热敏电阻的耗散系数。

额定功率Pn

在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许消耗的功率。在此功率下,电阻体自身温度不超过其最高工作温度。

最高工作温度Tmax

在规定的技术条件下,热敏电阻器能长期连续工作所允许的最高温度。即:

T0-环境温度。

测量功率Pm

热敏电阻在规定的环境温度下, 阻体受测量电流加热引起的阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时所消耗的功率。 
一般要求阻值变化大于0.1%,则这时的测量功率Pm为:

电阻温度特性

NTC热敏电阻的温度特性可用下式近似表示:

式中:
RT:温度T时零功率电阻值。
A:与热敏电阻器材料物理特性及几何尺寸有关的系数。 
B:B值。
T:温度(k)。 
更精确的表达式为:

式中:RT:热敏电阻器在温度T时的零功率电阻值。
   T:为绝对温度值,K;
   A、B、C、D:为特定的常数。


热敏电阻的基本特性

电阻-温度特性

热敏电阻的电阻-温度特性可近似地用式1表示。

(式1) R=Ro exp {B(I/T-I/To)}

R : 温度T(K)时的电阻值
Ro : 温度T0(K)时的电阻值
B : B 值
*T(K)= t(ºC)+273.15

但实际上,热敏电阻的B值并非是恒定的,其变化大小因材料构成而异,最大甚至可达5K/°C。因此在较大的温度范围内应用式1时,将与实测值之间存在一定误差。

此处,若将式1中的B值用式2所示的作为温度的函数计算时,则可降低与实测值之间的误差,可认为近似相等。

(式2) BT=CT2+DT+E

上式中,C、D、E为常数。
另外,因生产条件不同造成的B值的波动会引起常数E发生变化,但常数C、D 不变。因此,在探讨B值的波动量时,只需考虑常数E即可。

  常数C、D、E的计算
常数C、D、E可由4点的(温度、电阻值)数据 (T0, R0). (T1, R1). (T2, R2) and (T3, R3),通过式3~6计算。
首先由式样3根据T0和T1,T2,T3的电阻值求出B1,B2,B3,然后代入以下各式样。

  电阻值计算例

试根据电阻-温度特性表,求25°C时的电阻值为5(kΩ),B值偏差为50(K)的热敏电阻在10°C~30°C的电阻值。

  步 骤

(1) 根据电阻-温度特性表,求常数C、D、E。

To=25+273.15   T1=10+273.15   T2=20+273.15   T3=30+273.15

(2) 代入BT=CT2+DT+E+50,求BT

(3) 将数值代入R=5exp {(BTI/T-I/298.15)},求R。
*T : 10+273.15~30+273.15

  电阻-温度特性图如图1所示

电阻温度系数

所谓电阻温度系数(α),是指在任意温度下温度变化1°C(K)时的零负载电阻变化率。电阻温度系数(α)与B值的关系,可将式1微分得到。

这里α前的负号(-),表示当温度上升时零负载电阻降低。

散热系数 (JIS-C2570)

散热系数(δ)是指在热平衡状态下,热敏电阻元件通过自身发热使其温度上升1°C时所需的功率。
在热平衡状态下,热敏电阻的温度T1、环境温度T2及消耗功率P之间关系如下式所示。

产品目录记载值为下列测定条件下的典型值。

(1) 25°C静止空气中。
(2) 轴向引脚、经向引脚型在出厂状态下测定。

额定功率(JIS-C2570)

在额定环境温度下,可连续负载运行的功率最大值。
产品目录记载值是以25°C为额定环境温度、由下式计算出的值。

(式) 额定功率=散热系数×(最高使用温度-25)

最大运行功率

最大运行功率=t×散热系数 … (3.3)
这是使用热敏电阻进行温度检测或温度补偿时,自身发热产生的温度上升容许值所对应功率。(JIS中未定义。)容许温度上升t°C时,最大运行功率可由下式计算。

应环境温度变化的热响应时间常数(JIS-C2570)

指在零负载状态下,当热敏电阻的环境温度发生急剧变化时,热敏电阻元件产生最初温度与最终温度两者温度差的63.2%的温度变化所需的时间。

热敏电阻的环境温度从T1变为T2时,经过时间t与热敏电阻的温度T之间存在以下关系。

T= (T1-T2)exp(-t/τ)+T2......(3.1)
  (T2-T1){1-exp(-t/τ)}+T1.....(3.2)

常数τ称热响应时间常数。
上式中,若令t=τ时,则(T-T1)/(T2-T1)=0.632。

换言之,如上面的定义所述,热敏电阻产生初始温度差63.2%的温度变化所需的时间即为热响应时间常数。

经过时间与热敏电阻温度变化率的关系如下表所示。

 

产品目录记录值为下列测定条件下的典型值。

(1) 静止空气中环境温度从50°C至25°C变化时,热敏电阻的温度变化至34.2°C所需时间。
(2) 轴向引脚、径向引脚型在出厂状态下测定。

另外应注意,散热系数、热响应时间常数随环境温度、组装条件而变化。

 


 

NTC负温度系数热敏电阻R-T特性

B 值相同, 阻值不同的 R-T 特性曲线示意图

NTC热敏电阻的主要技术参数相关推荐

  1. 【Arduino+ESP32专题】案例:简单的实现NTC热敏电阻检测板卡温度

    在文章[分立元件]NTC热敏电阻的B值中我们了讲解了负温度系数 (NTC) 热敏电阻的B值,提到了B常数显示的是热敏电阻的电阻值变化倾向,是负温度系数(NTC) 热敏电阻的基本特性参数之一.如下图所示 ...

  2. 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 ...

  3. 2022-2028全球及中国NTC热敏电阻电缆行业研究及十四五规划分析报告

    [报告篇幅]:101 [报告图表数]:140 [报告出版时间]:2021年12月 报告摘要 2021年全球NTC热敏电阻电缆市场规模大约为2.5亿元(人民币),预计2028年将达到3.3亿元,2022 ...

  4. 热敏电阻如何查表计算温度_简单说说NTC热敏电阻

    NTC热敏电阻是一个很简单的温度传感器,在消费类电子产品中非常常见. NTC又被称为负温度系数热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻. 负温度系数热敏电阻与之对应的还有正温度系数热敏电 ...

  5. 2.4G无线技术参数及行业分享

    谈到2.4G很多人第一印象是Bluetooth.zigbee等目前主流的通信技术,殊不知除了这些还有另外一种适合工业.消费类,2.4G通讯技术频谱同样落在ISM频段内,其频率是2400MHZ-2525 ...

  6. NTC热敏电阻设计高精度温度计的方案1

    采用廉价的NTC热敏电阻设计高精度温度计的方案, 根据NTC热敏电阻的温度特性,采用了较具新意程序算法:摆脱了传统的查表显示温度的方法, 特点:程序中无须查表,打破了常规的查表显示温度的方法. #in ...

  7. NTC热敏电阻原理及应用

    NTC热敏电阻是指具有负温度系数的热敏电阻.是使用单一高纯度材料.具有 接近理论密度结构的高性能陶瓷.因此,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,可进行高灵敏 ...

  8. c语言ntc程序,NTC热敏电阻温度计算以及C语言实现

    一:硬件设计 这里使用的是MF52-103热敏电阻,其中B为3950,它与10K电阻串联,由于热敏电阻随着温度的升高,电阻值降低,所以10K电阻两端的电压将上升. 二:NTC热敏电阻的计算 NTC 热 ...

  9. stm32RCT6 使用NTC热敏电阻实现温度报警器

    文章目录 一.NTC热敏电阻与温度关系 二.ADC采集 三.OLED显示 四.蜂鸣器报警 前言 本文采用ADC模拟输入,测量包含热敏电阻的分压电路,后通过数学公式计算出分压,温度,并显示在OLED上, ...

  10. NTC热敏电阻与浪涌电流,热启动不会失效?

    前一段时间我研究了下开关电源,当时有两个问题也是没搞明白. 问题是关于NTC热敏电阻与浪涌电流的.   1.为啥小功率电源的NTC不用加继电器,而大功率要加继电器?仅仅是因为降低功耗提高效率吗? 2. ...

最新文章

  1. sock 文件方式控制宿主机_nginx与php-fpm通信的两种方式
  2. 四川计算机职业技术学院,四川职业技术学院
  3. 做网络推广时网站结构要如何进行优化呢?
  4. 求正负数交互序列的和的MFC版
  5. 正则化、交叉验证、泛化能力
  6. 超详细图解!【MySQL进阶篇】存储过程,视图,索引,函数,触发器
  7. python tornado websocket_Python Tornado实现WEB服务器Socket服务器共存并实现交互的方法...
  8. android开发_SimpleAdapter适配器
  9. KICKSTART无人值守安装系统
  10. M1芯片制霸苹果生态?2021 年 Apple 春季新品发布会全记录
  11. 【实用工具系列】MathCAD入门安装及快速上手使用教程
  12. Shiro 完整教程及样例demo
  13. 服务器lsass系统错误,电脑开机提示lsass.exe系统错误无法进入系统的解决方法
  14. UE编辑器去掉*.bak备份文件
  15. 盘点那些年我们一起玩过的网络安全工具
  16. 三种时空模式下的全脑功能组织
  17. 汉语计算机语言,汉语是唯一可用于计算机时代的语言!
  18. 弹性盒子flex布局实现骰子六个面并让骰子3D空间旋转
  19. 小白学mongodb-文档操作
  20. docker配置python环境_PyCharm使用Docker镜像搭建Python开发环境

热门文章

  1. Week 2 Sequence Labelling
  2. 一句话木马上传常见的几种方法
  3. 确定有限状态自动机(deterministic finite automaton)DFA
  4. Windows下把文件夹压缩成.tar.gz格式
  5. JAVA九宫格数独游戏
  6. Android Studio安装(本人也是站在巨人肩膀上学习~)
  7. 集线器与交换机的区别
  8. 镜头相关的基本参数总结
  9. 中国国航往返飞机票怎么改签
  10. HTML5背景颜色表格作业,HTML快速入门5——不规则表格、表格背景、边框颜色