热敏电阻NTC芯片好还是差怎评估啊

在大功率应用上一般都会用到熱敏电阻NTC作为重要的采集元件。本文大概分两部分第一部分是有关NTC热电阻的一些特性和使用的分析,第二部分为采集模型和计算
1.电阻溫度特性代数化
   代数化是非常普遍的使用方法,在软件计算后可得出较为精确的结果不过在不太精密的场合中一般不考虑。

热敏电阻NTC的電阻-温度特性近似的表达式
实际上,热敏电阻NTC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因此在大的温度范圍内应用时,与实测值之间存在一定误差
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


热电阻重要考虑的指标:
电阻温度系数(α):在任意温度下温度变化1°C时的零负载电阻变化率。

α为负数表示当温度上升时零负载电阻降低。
散热系数(δ)【热阻】:在热平衡状态下热敏电阻NTC元件通过自身发热使其温度上升1°C时所需的功率。

热响应时间常数:在零负载状态下当热敏电阻NTC的环境温喥发生急剧变化时,热敏电阻NTC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

注意偏置电路的设计,防止热电阻工作茬过高的功率下由于自身发热导致电阻值下降时,可能会引起温度检测精度降低、设备功能故障因此要核算发热情况。
注意热电阻的使用温度范围在使用温度范围以内使用。注意热电阻热冲击范围在使用温度范围上下限的急剧温度变化。注意振动、冲击及压力的值

我们一般采用代数输出后,进行表格查询的方法

  一、测量标称电阻值Rt

  用萬用表测量NTC热敏电阻NTC的方法与测量普通固定电阻的方法相同即按NTC热敏

  电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC熱敏电阻NTC对温

  度很敏感故测试时应注意以下几点:   

  1、由标称阻值Rt的定义可知,此值是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的所

  以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行以保证测试的可信度。

  2、测量功率不得超过规定值以免电流热效应引起测量误差。例如MF12-1型

  NTC热敏电阻NTC,其额定功率为1W测量功率P1=)作为NTC热敏电阻NTC专业生产工厂提供。

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