semitec热敏电阻温度传感器选型表

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NTC热敏电阻、温度传感器产品选型方法与应用.

NTC热敏电阻、温度传感器产品选型方法与应用.

NTC热敏电阻/温度传感器产品选型方法与应用NTC是Negative Temperature Coefficient的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。

它是以过渡金属氧化物为主要原材料,采用先进陶瓷工艺制造而成的。

这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。

温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。

NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在100~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。

禾用这些特性,NTC热敏电阻器/温度传感器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。

其阻值随温度变化的特性下:[A]、非线性的温度特性[B]、丫轴为对数坐标时非常接近实际的温度特性正:面方下以虑考要需器感传度/温阻电敏热CTN型选确、首先明确产品应用功能:1. 温度测量2. 温度补偿3. 浪涌电流抑制点击了解更多:温度测量、控制用NTC 热敏电阻器/温度传感器―― 工作原理和应用电路温度补偿NTC 热敏电阻器/温度传感器―― 工作原理和应用电路浪涌电流抑制NTC 热敏电阻器/温度传感器―― 工作原理和应用电路二.按产品应用场合分类:1. 汽车:VT 系列——汽车温度传感器用热敏电阻DTV 系列——汽车温度传感器用NTC 热敏芯片VTS 系列——交通工具温度传感器/温度开关2. 医疗:MT 系列——医疗设备温度传感器用NTC 热敏电阻DTM 系列——医疗温度传感器用NTC 热敏芯片IT 系列——电子温度计NTC 温度传感器3. 家电:TS 系列——NTC 温度传感器BT系列一一绝缘引线型NTC温度传感器4. 通讯:CT 系列——片式负温度系数热敏电阻AT系列一一非绝缘引线插件NTC热敏电阻5. 计算机及办公自动化设备:OT 系列——办公自动化NTC 热敏电阻/温度传感器GT系列一一玻璃封装NTC热敏电阻FT系列一一薄膜NTC热敏电阻6. 消费类电子:PT系列一一功率型(浪涌抑制)NTC热敏电阻AT系列一一非绝缘引线插件NTC热敏电阻BT系列一一绝缘引线型NTC温度传感器7. 集成电路/模块:DT 系列——高精度芯片NTC 热敏电阻三.明确产品工作温度范围―― 对应选择相应材料和封装形式:(一)热敏头封装形式:1. 环氧树脂封装:耐潮湿、绝缘强度高、工作温度—40C〜+ 125C2. 硅树脂封装:绝缘强度高、工作温度—40C〜+ 200E,耐潮湿性能一般3. 玻璃封装封装:耐潮湿、绝缘强度高、耐高温、工作温度—40C〜+ 350 °C。

热敏电阻温度对照表

热敏电阻温度对照表

热敏电阻温度对照表热敏电阻是一种能够根据环境温度变化自身电阻值而发生变化的电阻器件。

其工作原理是基于材料的温度敏感性,在不同温度下电阻值会发生一定程度的变化。

热敏电阻常用于温度测量、温度控制等领域,因其价格低廉、使用方便而被广泛应用。

热敏电阻和温度之间存在着一种固定的关系,因此可以通过制定一张热敏电阻的温度对照表来实现实际温度的测量。

下面是一个关于PTC型热敏电阻温度对照表的示例:温度 (℃) 电阻值(Ω)-40 1000-30 1500-20 2200-10 33000 470010 680020 1000030 1500040 2200050 3300060 4700070 6800080 10000090 150000100 220000该表以-40℃到100℃温度区间为例,列出了对应的电阻值。

通过测量电阻值,便可以根据该表获得相应的温度。

需要注意的是,热敏电阻的温度对照表是根据特定型号和规格的热敏电阻进行实验测量得出的,不同型号的热敏电阻可能会有不同的温度-电阻关系。

因此,在使用热敏电阻时,需要根据具体的型号和规格,参考相应的温度对照表。

若没有提供具体的温度对照表,也可以通过实验手段来确定该热敏电阻的温度-电阻关系。

此外,在使用热敏电阻进行温度测量时,要注意产生的热源不能直接接触热敏电阻。

热敏电阻是通过热传导来测量温度的,直接接触热源会导致测量结果的偏差。

热敏电阻温度对照表的制定基于实验数据,一般由制造商提供。

在实际应用中,我们可以将测得的电阻值与已知的温度对照表进行对比,以确定环境温度。

通过合适的测量电路和计算方法,可以利用热敏电阻进行温度测量,广泛应用于各种温度控制系统、电子设备中。

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

热敏电阻阻值与温度对照表

热敏电阻阻值与温度对照表

热敏电阻阻值与温度对照表
热敏电阻是一种利用陶瓷材料的导电性质变化(特别是陶瓷的热变性)来控制电阻的改变的电子元件,也叫PTC(正温度保护器)或NTC(负
温度保护器)。

热敏电阻是一种可以检测温度的非常重要的手段,它
的阻值会根据温度的不同而发生变化。

热敏电阻的阻值与温度的对应关系可以通过测量和实验得出,也可以
根据生产厂家给出的特定温度下电阻值来推测。

一般情况下,热敏电
阻的阻值随温度的升高而减小,随温度的降低而增大。

下面列出的是普通热敏电阻的阻值与温度的对应关系。

温度/华氏度(°F)阻值/欧姆(Ω)
-20 4.5K
0 2.5K
25 1.5K
50 1.0K
75 0.6K
100 0.45K
125 0.35K
150 0.3K
200 0.2K
250 0.15K
300 0.12K
350 0.1K
400 0.08K
450 0.06K
500 0.05K
以上是普通热敏电阻的阻值与温度的对应关系,实际情况中,根据不
同环境要求,也可以使用其他类型的热敏电阻,例如耐压热敏电阻。

耐压热敏电阻具有更高的耐压能力,在可接受的小温度范围内,其阻
值的变化幅度也更小,它可以提供更高的精度和稳定性。

此外,热敏电阻的精度也会随着温度精度的变化而变化,因此,为了
获得准确的测量结果,在使用热敏电阻进行测量时,应该了解其精度,确保测量的可靠性。

总之,热敏电阻是一种重要的温度检测手段,其阻值与温度之间存在
对应关系,同时,为了获得准确的测量结果,也应该注意它的精度情况。

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随着科技的不断发展,热敏电阻在现代生活中扮演着重要的角色。

热敏电阻是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。

为了更好地了解和应用热敏电阻,我们需要掌握NTC热敏电阻温度对照表。

本篇文章将详细介绍NTC热敏电阻温度对照表的相关内容。

一、什么是NTC热敏电阻?NTC热敏电阻是Negative Temperature Coefficient Thermistor 的缩写,即负温度系数热敏电阻。

它是一种温度敏感的电子元件,其电阻值随着温度的升高而逐渐减小。

NTC热敏电阻广泛应用于温度测量、温度控制、温度补偿等领域。

二、NTC热敏电阻温度对照表的作用NTC热敏电阻温度对照表是一种记录了热敏电阻电阻值和温度对应关系的表格。

通过查阅NTC热敏电阻温度对照表,我们可以准确地了解到热敏电阻的电阻值与温度之间的关系,从而能够更好地应用和控制热敏电阻。

三、NTC热敏电阻温度对照表的使用方法使用NTC热敏电阻温度对照表时,我们需要首先了解热敏电阻的额定电阻值和B值。

额定电阻值是指热敏电阻在25摄氏度时的电阻值,通常以欧姆(Ω)为单位表示。

B值是指NTC热敏电阻的温度系数,它反映了热敏电阻电阻值随温度变化的速度。

接下来,我们可以根据NTC热敏电阻的额定电阻值和B值,在NTC 热敏电阻温度对照表中查找对应的温度值。

通常,NTC热敏电阻温度对照表的表格由两列组成,一列是温度值,另一列是对应的电阻值。

通过对比我们的热敏电阻的电阻值,我们可以找到相应的温度值。

需要注意的是,NTC热敏电阻温度对照表中的温度值一般是以摄氏度为单位表示的。

如果我们需要将温度值转换为其他单位,例如华氏度或开尔文,我们可以根据对应的转换公式进行计算。

四、NTC热敏电阻温度对照表的应用场景NTC热敏电阻温度对照表在很多领域都有广泛的应用。

例如,在温度测量领域,我们可以通过测量热敏电阻的电阻值,然后查阅NTC 热敏电阻温度对照表,得到相应的温度值。

艾默生 罗斯蒙特 565、566 和 765 温度传感器 数据表

艾默生 罗斯蒙特 565、566 和 765 温度传感器 数据表

0、+40 和 +80 °C(+32、+104 和 +176 °F)时的传感器标定,采用 0、A 和 B Callendar-Van Dusen 常数 M25000 A 0 4 16 P 2 2 00 Q8 AE VE - 温度传感器位置(8)
典型型号:0565
(1) 需要温度传感器接线代码 4(4 线制)。 (2) 此类别下互相排斥的选项。 (3) 适用于导波管。 (4) 适用于自由悬挂。 (5) 在传感器软管周围的部分中安装。 (6) 需要两个适配器(IA 和 IB)。 (7) 需要温度传感器接线代码 4 和选件认证代码 Q4。 (8) 温度传感器位置在罗斯蒙特储罐计量系统组态数据表中指定。
固定重锤 (SST AISI 304)(2) AA(3) AB(3) AC(3) AD(4) AE(4) AF(4) AP(5) 锚定重锤。2.0 kg (4.4 lbs),Ø= 40x200 mm (Ø=1.6 x 7.9 in.) 锚定重锤。3 kg (6.6 lbs),Ø= 50x200 mm (Ø=2.0 x 7.9 in.) 锚定重锤。4 kg (8.8 lbs),Ø= 45x330 mm (Ø=1.8 x 13.0 in.) 锚定重锤。5 kg (11 lbs),Ø= 100x85 mm (Ø=3.9 x 3.3 in.) 锚定重锤。10 kg (22 lbs),Ø= 95x175 mm height (Ø=3.7 x 6.9 in.) 锚定重锤。15 kg (33 lbs),Ø= 140x130 mm (Ø=5.5 x 5.1 in.) 锚定重锤。3 kg (6.6 lbs),Ø= 48.5x270 mm (1.9 x 10.6 in.)
2

2014 年 10 月

热敏电阻型号word版

热敏电阻型号word版

热敏电阻型号
根据标准SJ1152-82《敏感元件型号命名方法》的规定,敏感电阻器的产品型号由下列四部分组成:第一部分:主称(用字母表示);
第二部分:类别(用字母表示);
第三部分:用途或特征(用字母或数字表示);
第四部分:序号(用数字表示)。

(1)主称、类别部分的符号及意义如表1所示。

(2)用途或特征部分用数字表示时,应符合表2的规定;
(3)序号部分用数字表示。

表1热敏电阻器型号中主称、类别部分的符号所表示的意义
表2 热敏电阻器型号中用途或特征部分的数字所表示的意义
补充说明:热敏电阻器分类中的“普通”,是指没有特殊的技术和结构要求者。

(注:本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。

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