负温度系数热敏电阻在有些工作条件下,温度可升高100~200℃电阻可降至低电流条件下电阻值的千分之在有些应用领域可利用热敏电阻自身加热特性。在自热状态下,热敏电阻对改变热敏电阻的热传导率的任何条件都是热敏感的,如果散热速率可理想地固定不变,则热敏电阻对功率输入是敏感的,负温度系数热敏电阻,热敏电阻适合于电压电平或功率电平控制场合。
统所允许的自热量及限流电阻大小由测量精度决定,测量精度为±5℃的测量系统比精度为±1℃测量系统可承受的热敏电阻自热要大。
应注意拉升电阻的阻值必须进行计算,以限定整个测量温度范围内的自热功耗。给定出电阻值以后,由于热敏电阻阻值变化,耗散功率在不同温度下也有所不同。
有时需要对热敏电阻的输入进行标定以便得到合适的温度分辨率,负温度系数热敏电阻供应,图3是一个将10~40℃温度范围扩展到ADC整个0~5V输入区间的电路。
因为热敏电阻的各种特性,加上其本身非常稳定,经常被用在各种高科技器械中,起到保护器械的作用。而在人体医学中对于血管等狭小空间的温度测量,也能够用到热敏电阻。这方面就要用到热敏电阻的温度特性了。
热敏电阻顾名思义,就是因为温度变化而产生电阻值的变化。这种特性能够被用在测量一定区域内的温度数据,负温度系数热敏电阻加工,还能够根据温度变化调整电阻值。这两种反向应用能够使得热敏电阻被用到更多的场合。因为材料的作用,负温度系数热敏电阻工厂,当温度升高,电阻值也会逐渐升高,这是种线性规律。而这种规律反过来也同样适用。
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