NTC热敏电阻的热时间常数定义与计算公式
根据IEC 60539的定义,NTC(负温度系数)热敏电阻是热敏半导体电阻器,随着温度的升高,电阻会降低。它具有非常大的负温度系数,电阻值随环境温度或因通过电流而产生自热而变化。利用这一特性,可将NTC热敏电阻通过测量其电阻值来确定相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的。
NTC热敏电阻3主要特性:
1、确定对温度的敏感性。
2、对电力输入的灵敏度。
3、对导热系数变化的敏感性。
NTC热敏电阻热时间常数定义:
在零的条件下,所花费的时间是一个热敏电阻温度传感器来改变总数的63.2%区别最初的和最后的温度;当受到一个阶跃函数温度变化量。需要多长时间一个热敏电阻恢复50%的初始阻值。
热时间常数与 NTC 热敏电阻的热容量成正比,与其耗散系数成反比。
NTC电阻的热时间常数计算公式:
τ:热时间常数( S )。
C: NTC 热敏电阻的热容量。
δ: NTC 热敏电阻的耗散系数。
NTC热敏电阻热时间常数
是指热敏电阻改变其初始温度和最终温度之差的63%所需的时间。
温度传感器的热时间常数(热响应时间)主要受以下因素影响:
1、设计,例如传感器元件,用于组装传感器外壳中的传感器元件的材料,连接技术,外壳。
2、安装配置,例如浸入式,表面安装。
3、使用环境,例如空气流动,惰性空气,流体。
NTC热敏电阻Rt - 零功率电阻值
通过采用足够低的功耗在固定温度下测量的电阻值。
NTC热敏电阻R25 - 额定零功率电阻值
通过采用足够低的功耗,在25℃下测量的NTC热敏电阻器电阻值。
耗散系数(δ)
在规定环境温度下, NTC 热敏电阻耗散系数是电阻中耗散的功率变化与电阻体相应的温度变化之比值。
δ: NTC 热敏电阻耗散系数,( mW/ K )。
△ P : NTC 热敏电阻消耗的功率( mW )。
△ T : NTC 热敏电阻消耗功率△ P 时,电阻体相应的温度变化( K )。
NTC热敏电阻的电阻变化可以通过环境温度的变化在外部产生,也可以通过流过器件的电流在内部产生。所有实际应用都基于此行为。
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