PTC热敏电阻参数术语
加热 & 过流保护的温度控制和 PTC 热敏电阻参数术语
选择热敏电阻时, 确实需要综合考虑很多关键参数和封装 (环氧树脂封装, 玻璃珠封装, 薄膜封装, 贴片封装, 不锈钢探头传感器封装, 注塑涂层). 让我详细告诉你:
热敏电阻的阻值范围较宽, NTC热敏电阻的阻值范围可以从几十欧姆到上万欧姆, 甚至可以根据需要定制特殊装置. 常用电阻值为2.5Ω, 5哦, 10哦, ETC。, 常见电阻误差为±15%, ±20%, ±30%, ETC. PTC热敏电阻的阻值范围通常为1KΩ至数百KΩ.
温度传感器的合理布置: 温度传感器的位置和排列也会影响响应时间. 如果传感器与被测物体的接触面积较大, 热交换会更快,响应时间自然会更短. 然而, 请注意,接触面积太大也可能导致测量误差增加, 所以我们要根据实际情况进行权衡.
作为可以根据温度变化改变电阻值的元件, 热敏电阻有着广泛的应用 (比如温度测量, 温度控制, 温度补偿, 温度报警, 电池热保护). 给大家分享几个热敏电阻的应用案例:
NTC热敏电阻温度传感器的连接方式需要根据实际应用场景和测量需求来确定. 接线过程中, 一定要注意引脚极性, 线材选择, 温度范围, 过滤和解耦, 接地处理, 以及验证和校准,确保测量的准确性和可靠性.
Pt100 和 Pt1000 传感器之间的主要区别在于它们在 0°C 时的标称电阻, Pt100 的电阻为 100 欧姆和电阻为 Pt1000 1000 欧姆, 意味着 Pt1000 具有明显更高的电阻, 使其更适合需要精确温度测量且引线电阻影响最小的应用, 特别是在 2 线电路配置中;
PT100, 铂热电阻全称, 是由铂制成的电阻式温度传感器 (铂), 其电阻值随温度变化. 这 100 PT后表示其阻值是 100 0℃欧姆, 其电阻值约为 138.5 100℃欧姆.
本文探讨 2-, 3-, 和 4 线电阻温度检测器配置 (RTD), 关注环境因素如何, 精度要求, 成本, 和电线配置影响选择. 4 线配置很复杂,但精度最高, 而 2 线配置在精度较低的应用中具有优势. 选择配置需要结合应用需求和实际情况.
RTD (电阻温度检测器) 是一种电阻随温度变化而变化的传感器. 电阻随着传感器温度的升高而增加. 电阻与温度的关系是众所周知的,并且随着时间的推移是可重复的.