但如果在这些温度值下增加 PGA 的增益,就可以将 PGA 的输出信号控制在一定范围内,在此范围内 ADC 能够提供可靠地转换,从而对热敏电阻的温度进行识别。微控制器固件的温度传感算法可读取 10 位精度的 ADC 数字值,并将其传送到PGA 滞后软件程序。PGA 滞后程序会校验 PGA 增益设置,并将 ADC 数字值与图1显示的电压节点的值进行比较。如果 ADC 输出超过了电压节点的值,则微控制器会将 PGA 增益设置到下一个较高或较低的增益设定值上。如果有必要,微控制器会再次获取一个新的 ADC 值。然后 PGA 增益和 ADC 值会被传送到一个微控制器分段线性内插程序。热敏电阻器温度计的精度可以达到0.1℃,感温时间可少至10s以下。黄浦区温度控制热敏电阻供应商
热敏电阻器熟悉:属 性一种敏感元件,是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
热敏电阻器的特别需要注意的是: 热敏电阻在进出口环节不属于税目85.41项下的半导体器件。 黄浦区温度控制热敏电阻供应商嘉定区恒温加热热敏电阻厂家供应。
热敏电阻的主要问题是:要确定热敏电阻周围的温度,您可以借助Steinhart-Hart公式:T=1/(A0+A1(lnRT)+A3(lnRT3))来实现。其中,T为开氏温度;RT为热敏电阻在温度T时的阻值;而 A0、A1和A3则是由热敏电阻生产厂商提供的常数。热敏电阻的阻值会随着温度的改变而改变,而这种改变是非线性的,Steinhart-Hart公式表明了这一点。在进行温度测量时,需要驱动一个通过热敏电阻的参考电流,以创建一个等效电压,该等效电压具有非线性的响应。
实验表明,在工作温度范围内,PTC热敏电阻的电阻-温度特性可近似用实验公式表示:RT=RT0 expBp(T-T0)热敏电阻式中RT、RT0表示温度为T、T0时电阻值,Bp为该种材料的材料常数.PTC效应起源于陶瓷的粒界和粒界间析出相的性质,并随杂质种类、浓度、烧结条件等而产生***变化.**近,进入实用化的热敏电阻中有利用硅片的硅温度敏感元件,这是体型小且精度高的PTC热敏电阻,由n型硅构成,因其中的杂质产生的电子散射随温度上升而增加,从而电阻增加.热敏电阻主要缺点:元件的一致性差,互换性差;
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
黄浦区暖风加热热敏电阻规格尺寸。黄浦区温度控制热敏电阻供应商
“热敏电阻”一词源于对“热度敏感的电阻”这一描述的概括。黄浦区温度控制热敏电阻供应商
NTC 产品在消费电子应用成功将成倍增加市场空间:
NTC 产品目前主要应用在空调、冰箱、电磁炉等家电产品中,年需求量在7 亿支左右。家电行业整体需求放缓,但由于市场集中度逐步提高,格力等**公司表现突出,同时**产品占比也逐渐提升,比如变频空调传感器应用量是定频的两倍。因此家电行业应用的NTC 产品不会随着家电行业的增长放缓而大幅萎缩,需求整体会维持在低速增长的水平。
NTC 产品除了家电行业应用需求大以外,汽车应用市场需求比较大,但未满足的大应用市场是消费电子。由于之前温度传感器芯片技术的不成熟,目前还未大规模集成到手机等产品中去。但是这个需求还是相当有价值的,通过集成高精度的温度传感器,用户能实时监测到所处环境的温度,尤其在可穿戴设备方面更有应用价值。 黄浦区温度控制热敏电阻供应商
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