5K热敏电阻 阻值变化表

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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
11940
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
315000
0
32660
39
5546
78
1341
117
421.8
-38
295000
1
31040
40
5326
79
1298
-13
32630
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
0.5196
8.0
9.9995
52.0
1.9015
96.0
0.5055
9.0
9.5802
53.0
1.8399
97.0
0.4919
10.0
9.1810
54.0
1.7804
98.0
0.4786
11.0
413.37
24.0
52.279
64.0
10.799
104.0
3.1172
-15.0
367.69
25.0
50.000
65.0
10.431
105.0
3.0320
-14.0
367.16
26.0
47.834
66.0
10.078
106.0
2.9497
-13.0
346.26
27.0
45.775
67.0
9.7393
107.0
2.8699
-12.0
326.70
28.0
43.818
68.0
9.4134
108.0
2.7927
-11.0
308.38
29.0
41.956
69.0
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
14.0
83.057
54.0
15.450
94.0
4.1462
-25.0
721.58
15.0
79.185
55.0
14.892
95.0
4.0268
-24.0
676.92
16.0
75.519
56.0
14.357
96.0
64.0
1.2923
-23.0
43.7182
21.0
5.8479
65.0
1.2526
-22.0
41.4868
22.0
5.6213
66.0
1.2142
-21.0
39.3832
23.0
5.4048
67.0
1.1771
-20.0
37.3992
24.0
5.1978
68.0
1.1413
-19.0
35.5274
-4.0
17.0970
40.0
2.8688
84.0
0.7086
-3.0
16.3230
41.0
2.7692
85.0
0.6885
-2.0
15.5886
42.0
2.6735
86.0
0.6690
-1.0
14.8913
43.0
2.5816
87.0
0.6502
0.0
14.2293
44.0
2.4934

5k热敏电阻阻值与温度对照表

5k热敏电阻阻值与温度对照表

一、介绍5k热敏电阻是一种重要的电子元件,它的阻值会随温度的变化而变化。

在实际应用中,需要了解5k热敏电阻阻值与温度之间的对照关系,以便进行准确的温度测量和控制。

本文将对5k热敏电阻阻值与温度进行对照表的整理和分析,以提供参考。

二、5k热敏电阻的基本原理5k热敏电阻是一种半导体材料制成的电阻,其阻值会随温度的升高或降低而呈现出不同的变化。

这是由于半导体材料的电阻特性与温度密切相关。

当温度升高时,半导体材料的载流子浓度增加,导致电阻下降;而温度降低时,载流子浓度减小,电阻则上升。

5k热敏电阻的阻值与温度之间存在着一定的函数关系。

三、5k热敏电阻阻值与温度对照表以下是5k热敏电阻阻值与温度的对照表,仅供参考:温度(℃) 5k热敏电阻阻值(Ω)-50 xxx-40 7000-30 5000-20 4000-10 30000 250010 200020 170030 150040 130050 120060 110070 100080 90090 850100 800110 750120 700130 650140 620150 600以上数据为5k热敏电阻在不同温度下的阻值,通过这个对照表,我们可以清晰地了解到5k热敏电阻阻值随温度的变化趋势。

四、应用与注意事项5k热敏电阻的阻值与温度对照表在实际应用中有着重要的意义。

通过对照表的数据,我们可以进行温度测量和控制,例如可以根据测得的5k热敏电阻阻值反推出当前的温度。

在使用5k热敏电阻时,还需要注意以下几点:1. 温度范围:5k热敏电阻在工作时需要注意其所能承受的温度范围,超出这个范围可能会影响其性能并造成损坏。

2. 环境影响:5k热敏电阻的阻值还可能受周围环境温度的影响,需要进行补偿或隔离措施。

3. 精度要求:根据应用场景的精度要求选择合适的5k热敏电阻,并校准其温度-阻值对照关系。

通过良好的应用和注意事项,5k热敏电阻的阻值与温度对照表才能发挥最大的作用,并为实际工程带来便利。

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。

50K热敏电阻温度表

50K热敏电阻温度表
21.7857
43.5621
43.24
42.15
50
1.239
1.793
2.032
4.1601
4.0641
3.9293
3.588
17.9421
35.8842
35.53
34.962
55
1.053
1.48
1.724
3.552
3.455
3.313
2.975
14.8502
29.7096
29.33
28.7
60
290
0.0065
0.1262
295
0.006
0.1174
300
0.0056
0.1093
B值是热敏电阻器的材料常数,即热敏电阻器的芯片(一种半导体陶瓷)在经过高温烧结后,形成具有一定电阻率的材料,每种配方和烧结温度下只有一个B值,所以种之为材料常数。
B值可以通过测量在25摄氏度和50摄氏度(或85摄氏度)时的电阻值后进行计算。B值与产品电阻温度系数正相关,也就是说B值越大,其电阻温度系数也就越大。
MF58系列阻值表
3KΩ
5KΩ
5KΩ
10KΩ
10KΩ
10KΩ
10KΩ
50KΩ
100KΩ
100KΩ
100KΩ
B值25/50℃
3400
3950
3470
3435/3380
3470
3600
3950
3950
3950
3990
4100
-40
189.6
3369
2987
-35
129.1
143.35
158.8
166.77
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