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高精密度热敏电阻

发布时间:2018-06-19 19:36 作者:互联网 来源:
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高精密度热敏电阻基本信息 中文名称高精密度热敏电阻基本特征有非常小的B值公差和电阻类别高精度的热感应设备应用范围家用电器高精密度热敏电阻应用范围主要用于家用电器,如空调、冰箱、微波炉、电烤箱、饮水机等的

高精密度电阻基本信息

中文名称 高精密度热敏电阻 基本特征 有非常小的B值公差和电阻
类别 高精度的热感应设备 应用 家用电器

高精密度热敏电阻应用范围

主要用于家用电器,如空调冰箱微波炉、电烤箱、饮水机等的温度检测和温度控制,亦可用于办公自动设备,如打印机、复印机等的温度检测和温度补偿。

高精密度热敏电阻造价信息

市场价 信息价 询价

高精密度热敏电阻型号划分

AP型高精密度热敏电阻:AP型高精密度热敏电阻和现有的高精度高精密度热敏电阻相比,具有更高的精确度和更强的耐热度。能满足用户更广泛的需求

AT型高精密度热敏电阻:当用作温度量表时,AT电热调节器在控制电路和感应器之间无需调节。用AT电热调节器能够确保温度精确到±0。3℃,从而使温度指示器和控制设备更可靠地运作。

HT高精度SMD热敏电阻:HT高精度SMD热敏电阻是一种全新款式的电热调节器,它用在设备的表面(采用回流焊接法),继承了先进的技术工艺。我们的HT高精度SMD热敏电阻突破了传统芯片式电热调节器,可适用于树脂包裹的金属电极,而且能为25℃的电阻提供±2%的容差。HT系列不仅表面紧凑美观,而且具有高精度和高可靠性

高精密度热敏电阻常见问题

热敏电阻测温原理

热敏电阻测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有属热电阻...

热敏电阻的作用

热敏电阻的作用:1、测温。作为测量温度的热敏电阻传感器一般结构较简单,价格较低廉;2、温度补偿。热敏电阻传感器可在一定的温度范围内对某些元器件湿度进行补偿;3、过热保护。当温度大于突变点时,电路中的电...

热敏电阻 电阻箱 符号区别

热敏电阻定义1:对热敏感的半导体电阻。其阻值随温度变化的曲线呈非线性定义2:由具有很高电阻温度系数的固体半导体材料构成的热敏类型的温度检测元件电阻箱是一种可以调节电阻大小并且能够显示出电阻阻值的变阻器...

高精密度管型号有哪些?

规格型号:25*2.5、76*4、219*6、57;规格型号:45*4、65*5.8、75*6、70*;还有很多

高精密度板指的是什么谁清楚?

你好,高精密度线路板是指孔径比较小,线宽、线距比较精密的线路板。 希望对你有帮助

热敏电阻问题

如果您打算在整个温度范围内均使用热敏电阻温度传感器件,那么该器件的设计工作会颇具挑战性。热敏电阻通常为一款高阻抗、电阻性器件,因此当您需要将热敏电阻的阻值转换为电压值时,该器件可以简化其中的一个接口问题。然而更具挑战性的接口问题是,如何利用线性 ADC 以数字形式捕获热敏电阻的非线性行为

"热敏电阻"一词源于对"热度敏感的电阻"这一描述的概括。热敏电阻包括两种基本的类型,分别为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。负温度系数热敏电阻非常适用于高精度温度测量。要确定热敏电阻周围的温度,您可以助Steinhart-Hart公式:T=1/(A0+A1(lnRT)+A3(lnRT3))来实现。其中,T为开氏温度;RT为热敏电阻在温度T时的阻值;而 A0、A1和A3则是由热敏电阻生产厂商提供的常数。

热敏电阻的阻值会随着温度的改变而改变,而这种改变是非线性的,Steinhart-Hart公式表明了这一点。在进行温度测量时,需要驱动一个通过热敏电阻的参考电流,以创建一个等效电压,该等效电压具有非线性的响应。您可以使用配备在微控制器上的参照表,尝试对热敏电阻的非线性响应进行补偿。即使您可以在微控制器固件上运行此类算法,但您还是需要一个高精度转换器用于在出现极端值温度时进行数据捕获。

另一种方法是,您可以在数字化之前使用"硬件线性化"技术和一个较低精度的 ADC。(Figure 1)其中一种技术是将一个电阻RSER与热敏电阻RTHERM以及参考电压或电源进行串联(见图1)。将 PGA(可编程增益放大器)设置为1V/V,但在这样的电路中,一个10位精度的ADC只能感应很有限的温度范围(大约±25°C)。

Figure 1,请注意,在图1中对高温区没能解析。但如果在这些温度值下增加 PGA 的增益,就可以将 PGA 的输出信号控制在一定范围内,在此范围内 ADC 能够提供可靠地转换,从而对热敏电阻的温度进行识别。

微控制器固件的温度传感算法可读取 10 位精度的 ADC 数字值,并将其传送到PGA 滞后软件程序。PGA 滞后程序会校验 PGA 增益设置,并将 ADC 数字值与图1显示的电压节点的值进行比较。如果 ADC 输出超过了电压节点的值,则微控制器会将 PGA 增益设置到下一个较高或较低的增益设定值上。如果有必要,微控制器会再次获取一个新的 ADC 值。然后 PGA 增益和 ADC 值会被传送到一个微控制器分段线性内插程序。

从非线性的热敏电阻上获取数据有时候会被看作是一项"不可能实现的任务"。您可以将一个串联电阻、一个微控制器、一个 10 位 ADC 以及一个 PGA 合理的配合使用,以解决非线性热敏电阻在超过±25°C温度以后所带来的测量难题。

村田热敏电阻概念

村田热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。

热敏电阻合金

热敏电阻合金已开始日益广泛地用于温度的监测和撞制。如在环境监测、食品的长期储存、生物工程以及尖端军事工程等方面都获得了广泛的应用。

热敏电阻合金一般均具有较高的电阻率和电阻温度系数,因此可以制成小型化的高灵敏度的测温传感器。如箔式应变片式测温传感器就是一种理想的结构件温度测景元件。此外热敏电阻合金在高性能飞机的大气总温传感器和大型客机温度传感器中也获得了一定的应用。可见,热敏电阻合金的优越性将日趋显著。


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