2K 3900热敏电阻阻值表

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ntc热敏电阻对照表

ntc热敏电阻对照表
265.2
-20
97120
19
13070
58
2674
97
741.8
136
258.8
-19
91660
20
12490
59
2580
98
720.2
137
252.6
-18
86540
21
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60
2488
99
699.4
138
246.4
-17
81720
22
11420
61
2400
100
679.2
139
240.6
温度与电阻表
温度(℃)
欧姆
温度(℃)
阻值(Ω)
温度(℃)
阻值(Ω)
温度(℃)
阻值(Ω)
温度(℃)
阻值(Ω)
-40
336600
-1
34380
38
5776
77
1385
116
433.4
-39
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0
32660
39
5546
78
1341
117
421.8
-38
295000
1
31040
40
5326
79
1298
-13
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14
8230
41
2559
68
938
-39
157500
-12
30880
15
7855
42
2459
69
906.5
-38
147500
-11
29230

热敏电阻温度-阻值表

热敏电阻温度-阻值表
6.0
10.9028
50.0
2.0321
94.0
0.5342
7.0
10.4399
51.0
1.9656
95.0
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8.0
9.9995
52.0
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53.0
1.8399
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0.4919
10.0
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98.0
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11.0
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64.0
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47.834
66.0
10.078
106.0
2.9497
-13.0
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27.0
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-12.0
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28.0
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68.0
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108.0
2.7927
-11.0
308.38
29.0
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9.1002
109.0
2.7180
-10.0
291.22
30.0
40.185
70.0
8.7991
110.0
2.6457

热敏电阻温度-阻值表

热敏电阻温度-阻值表
821.21
13.0
87.148
53.0
16.032
93.0
4.2690
-26.0
769.58
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15.450
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16.0
75.519
56.0
14.357
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64.0
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-23.0
43.7182
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-19.0
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41.0
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42.0
2.6735
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0.0
14.2293
44.0
2.4934

ntc热敏电阻温度对照表

ntc热敏电阻温度对照表

ntc热敏电阻温度对照表NTC热敏电阻温度对照表NTC热敏电阻是一种根据温度变化而改变电阻值的元件,广泛应用于温度测量和控制领域。

在实际应用中,了解NTC热敏电阻的温度对照表是非常重要的,它能够帮助我们准确地获取温度信息并进行相应的控制。

NTC热敏电阻温度对照表是一种表格,列举了NTC热敏电阻在不同温度下对应的电阻值。

它通常由电阻值和温度两个参数组成,其中电阻值以欧姆(Ω)为单位,温度以摄氏度(℃)为单位。

通过查阅NTC热敏电阻温度对照表,我们可以根据电阻值快速确定当前温度。

下面是一份简单的NTC热敏电阻温度对照表示例:温度(℃)电阻值(Ω)-40 100-35 150-30 200-25 250-20 300-15 400-10 500-5 6000 8005 100010 150015 200020 250025 300030 400035 500040 6000通过这个对照表,我们可以看出NTC热敏电阻的电阻值随温度的变化而变化。

当温度下降时,电阻值逐渐增加;当温度升高时,电阻值逐渐减小。

这是因为NTC热敏电阻的材料具有负温度系数(Negative Temperature Coefficient,简称NTC)的特性。

在实际应用中,我们可以通过测量NTC热敏电阻的电阻值来间接获取环境温度。

具体的方法是将NTC热敏电阻连接到电路中,通过测量电路中的电压或电流来计算出电阻值。

然后,根据所测得的电阻值,利用NTC热敏电阻温度对照表可以很方便地得到温度值。

需要注意的是,不同型号的NTC热敏电阻在不同温度范围内的特性可能会有所不同,因此在使用NTC热敏电阻温度对照表时,应该选择与所使用的NTC热敏电阻型号相对应的对照表。

除了用于温度测量外,NTC热敏电阻还可以用于温度控制。

例如,当温度超过某个设定值时,NTC热敏电阻的电阻值会发生变化,通过电路中的控制器可以实现对温度的自动控制。

这在很多家电和工业设备中都得到了广泛应用,提高了设备的稳定性和安全性。

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