| 型号名称 | R 25 *1 | 宽容 | B 常数*2 | 散热常数 mW/°C |
热时间常数 s *3 | 额定功率 (25℃时,单位为毫瓦) |
工作温度范围 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103JT | 10.0kΩ | ±1% | 3435K±1% | 大约 0.7 | 大约5 | 3.5 | -50 至 +125 |
| 104JT | 100kΩ | 4390K±1% |
*1:25℃时的零负载电阻值
*2:由25℃和85℃时的零负载电阻值计算得出
*3:在静止空气中测量
热敏电阻是热敏电阻(热敏电阻器)的统称,它是一种电阻值随温度显著变化的半导体元件。通常,“
热敏电阻”指的是负温度系数(NTC)热敏电阻,其电阻值随温度升高而降低。
热敏电阻是通过高温烧结金属氧化物制成的陶瓷半导体。根据制造方法和结构的不同,热敏电阻具有各种形状和特性,广泛应用于温度测量和温度补偿。
图 1 显示了一个使用热敏电阻的典型电路示例。
图1:使用热敏电阻的电路示例

利用热敏电阻测量温度的一个例子是,将热敏电阻两端的电压输入到模数转换器(AD转换器)中,将其转换为数字信号,然后由微控制器将该数字信号转换为温度值。
由于热敏电阻的阻值随温度的变化是非线性的,因此需要使用一个电路,将热敏电阻和一个固定电阻串联起来(如图1所示),以使输出电压Vth的电压变化线性化。
图 1 中的热敏电阻输出电压 Vth 可计算为 Vth = Vcc × Rth / (Rth + R),其中 Vcc 为电源电压,Rth 为热敏电阻的阻值,R 为串联固定电阻的阻值。由此可以确定热敏电阻检测到的温度。
在这种情况下,与热敏电阻串联的电阻 R 的值可以根据待测温度范围,使用以下公式进行选择。
RL:温度范围内最低温度下的热敏电阻阻值;
RM:温度范围内中间温度下的热敏电阻阻值;
RH:温度范围内最高温度下的热敏电阻阻值。
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