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NTC热敏电阻型号



NTC热敏电阻温度传感器型号参数说明:
 
MF 52103F 3950
 
①MF0 2 - 负温度系数(NTC)热敏电阻代码。
 
②52 - 环氧树脂封装温度传感器型号NTC热敏电阻。
 
③103 - 热敏电阻的标称电阻,表示电阻值为10×10 ^ 3(Ω)。
 
④F电阻的误差(精度)为:F =±1%,G =±2%,H =±3%,J =±5%
 
⑤3950 - 热指数(材料系数)B值:395×10(K)
 
NTC是负温度传感器型号系数:
 
  缩写,意为负温度系数,是指大量半导体材料或组分的负温度系数,所谓NTC热敏电阻型号是负温度系数热敏电阻。它是以锰,钴,镍和铜等金属氧化物为主要材料,由陶瓷工艺制成。这些金属氧化物材料具有半导体性质,因为它们与导电模式中的锗,硅和其它半导体材料完全相似。当温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔)的数量小,因此电阻值高;随着温度的升高,载流子数量增加,电阻值降低。 NTC热敏电阻在室温下在100〜1000000欧姆的范围内,温度系统-2%〜-6.5%。 NTC热敏电阻广泛应用于温度测量,温度控制,温度补偿等领域。

各制造商的温度传感器型号命名可能略有不同,但是类似:
 
如SCK15016MFY表示
 
SCK系列:用于浪涌电流抑制的功率型热敏电阻
 
13:身材大小;
 
074:零功率电阻;
 
M:容差20%;
 
F:针形;
 
Y:ROSH控制;

NTT负温度系数热敏电阻术语;
 
零功率电阻值RT(Ω);
 
RT是指当电阻值相对于规定温度T的总测量误差而变化时,由测量功率测量的电阻值。
 
电阻值与温度变化的关系为:
 
RT = RN expB(1 / T-1 / TN);
 
RT:NTC热敏电阻在温度T(K)下的电阻。
 
RN:NTC热敏电阻在额定温度下的电阻TN(K)。
 
T:指定温度(K)。
 
B:NTC热敏电阻材料常数,也称为热指数。
 
Exp:自然数e的指数(e = 2.71828 ...)。
 
关系表达式是经验公式,其在额定温度TN或标称电阻值RN的有限范围内仅具有一定程度的精度,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);
 
根据国家标准,额定零功率电阻值为NTC热敏电阻,在参考温度25℃时测量电阻值R25,电阻值为NTC热敏电阻标称电阻值。一般来说,NTC热敏电阻有多少,也是指值。

 
材料常数(热指数)B值(K)
 
B值定义为:
 
NTC热敏电阻温度传感器型号参数;
 
RT1:温度T1(K)时的零功率电阻。
 
RT2:温度T2(K)时的零功率电阻。
 
T1,T2:两个指定温度(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);
 
NTC热敏电阻的零功率电阻值相对于在指定温度下变化的温度变化值的相对变化率。
 
NTC热敏电阻温度传感器型号参数;
 
ΑT:温度T(K)时的零耐温性。
 
RT:温度T(K)时的零功率电阻。
 
T:温度(T)。
 
B:材料常数。
 
损耗因子(δ)
 
在指定的环境温度下,NTC热敏电阻耗散因数是电阻器中耗散的功率变化与对应于电阻器的温度变化的比值。
 
NTC热敏电阻温度传感器型号参数;
 
Δ:NTC热敏电阻耗散因数,(mW / K)。
 
△P:NTC热敏电阻功耗(mW)。
 
△T:NTC热敏电阻功耗△P,电阻相应的温度变化(K)。
 
热时间常数(τ);
 
在零功率条件下,当温度变化时,热敏电阻温度在所需时间的63.2%的两个温差之前变化,热时间常数和NTC热敏电阻的热容量与其损耗因数成正比。

 
NTC热敏电阻温度传感器型号参数;
 
Τ:热时间常数(S)。
 
C:NTC热敏电阻的热容量。
 
△:NTC热敏电阻的耗散因数。
 
额定功率Pn;
 
在指定的技术条件下,热敏电阻的功耗允许长期连续运行。在此功率下,电阻本身的温度不超过其最大工作温度。
 
最高工作温度Tmax;
 
在指定的技术条件下,热敏电阻可以长时间连续工作,允许最高温度。这是:
 
NTC热敏电阻温度传感器型号参数;
 
T0 - 环境温度。
 
测量功率Pm;
 
热敏电阻在指定的环境温度下由测量的电流加热引起的电阻变化可以消除与总测量误差相比无时间的功耗。
 
一般要求电阻变化大于0.1%,此时测量功率Pm:
 
NTC热敏电阻温度传感器型号参数
 
电阻温度特性;
 
NTC热敏电阻温度特性可表示如下:NTC热敏电阻参数
 
哪里:
 
RT:温度T下零功率电阻;
 
A:与热敏电阻的物理特性和几何尺寸相关的系数。以下与“
 
B:B值。
 
T:温度(k)。
 
更准确的表达是:
 
NTC热敏电阻参数
 
其中:RT:热敏电阻在温度T下的零电阻值。
 
T:绝对温度值,K;
 
A,B,C,D:特定常数。
 
热敏电阻的基本特性;
 
电阻 - 温度特性;
 
热敏电阻的电阻 - 温度特性可以由等式1近似。
 
 
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;
 
然而实际上,热敏电阻的B值不是恒定的,其变化根据材料成分而变化,最高可达5K /℃。因此,当式1应用于较大的温度范围时,会有一些测量值与测量值之间的误差。
 
这里,如公式1中的B的值作为温度的函数计算,如等式2所示,测量值与测量值之间的误差。

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