Advertisement

NTC热敏电阻的B值参数为3950

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本产品是一款NTC热敏电阻,其显著特点是具有3950的B值参数,在广泛温度范围内提供高精度的温度测量和控制性能。 这些方法可以用来制作表格,并且可以通过查表来获取精确的温度数据,适用于一般的单片机。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • NTCB3950
    优质
    本产品是一款NTC热敏电阻,其显著特点是具有3950的B值参数,在广泛温度范围内提供高精度的温度测量和控制性能。 这些方法可以用来制作表格,并且可以通过查表来获取精确的温度数据,适用于一般的单片机。
  • NTC温度与计算
    优质
    本简介探讨了NTC(负温度系数)热敏电阻的工作原理及其在不同温度下的阻值变化规律,并提供了相应的计算方法。 我希望能够帮助大家更好地学习NTC热敏电阻温度阻值的计算方法。
  • NTC资料
    优质
    本资料详尽介绍了NTC(负温度系数)热敏电阻的工作原理、特性参数及其在电子电路中的应用,并提供选型指南和技术支持。 NTC电阻分度表显示B值为3470,R25阻值为2千欧姆。
  • NTC与PTC
    优质
    NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数)热敏电阻是敏感度随温度变化而改变的电子元件,广泛应用于温度测量、过温保护及电路控制等领域。 NTC热敏电阻与PTC热敏电阻是两种常见的类型,它们的主要区别在于温度变化对其电阻值的影响不同。NTC代表“负温度系数”,意味着随着温度升高其电阻减小;而PTC则表示“正温度系数”,即当温度上升时,它的阻值会增大。 PTC热敏电阻的工作原理主要依赖于自限流特性。在正常工作状态下,它被串联接入电源回路中,并且具有较低的阻值以不影响电路运行。一旦电流超过额定值或电压出现波动,PTC元件迅速升温导致其阻值急剧增加形成高阻态,从而限制或者切断过量电流保护设备免受损害。故障排除后,该电阻又能恢复到低阻状态使系统恢复正常工作。因此,在防止过流、过压和短路等方面应用广泛,常见于智能电表、变压器、电机以及电源装置等家用电器中。 与之相比,NTC热敏电阻主要用于抑制电子设备启动时的浪涌电流。在电路中的串联位置可以吸收并消耗大量的瞬态电流,并且随着自身温度上升迅速降低阻值至几乎可忽略不计的程度,从而不会对后续正常工作产生影响。选择合适的NTC需要考虑最大工作电流、标称电阻值以及B值和耗散系数的乘积等因素来保证其抑制浪涌的能力及温升情况。 对于NTC热敏电阻而言,关键参数包括零功率电阻RT(特定温度下的阻值)、25℃时测量得到的标准电阻R25(通常作为标准参考),最大稳态电流是指在25℃条件下可以连续承受的最大电流强度;而当达到该条件下的最大工作电流时的剩余阻值也有一定要求。B值是衡量NTC热敏元件温度响应特性的关键参数,其范围一般为2000K到6000K之间。 总之,无论是PTC还是NTC热敏电阻,在电路保护及电流调控方面都发挥着重要作用,并且由于各自的特性在各种电子设备与系统中显得尤为重要。理解它们的工作机制和重要技术指标是选择并使用这些元件的基础条件之一。
  • NTC 10KB3950 1%温度对照表
    优质
    本产品为NTC 10KB3950热敏电阻1%精度温度与阻值对照表格,适用于精确测量和控制电子电路中的温度参数。 NTC热敏电阻10KB3950-1%温度阻值对照表显示了负温度系数特性,即阻值随温度升高而减小。 两个重要参数为: - 额定零功率阻值:在25摄氏度时的阻值为10KΩ。 - B值(材料常数或热敏指数):3950。
  • NTCMF52AT 10K 3950精度1%,STM32采集含字滤波功能
    优质
    本产品为高精度NTC热敏电阻MF52AT,阻值10KΩ,误差±1%;配合STM32微控制器进行温度数据采集,并内置数字滤波算法提升信号处理能力。 MF52AT热敏电阻与STM32数据采集系统结合使用,可实现两路信号的高精度采集,并带有滤波功能。项目中的温差范围要求在±0.5度以内,如果需要更高精度(最高可达0.1度),可以进一步讨论细节。
  • NTC查表方法简介
    优质
    本文介绍了NTC热敏电阻插值查表法的基本原理和应用技巧,帮助读者快速准确地获取不同温度下的电阻值。 本段落介绍了NTC热敏电阻的非线性误差及其补偿方法,并讨论了使用插值查表法进行温度采集的技术细节。
  • 资料+NTC工作原理及应用
    优质
    本资料深入探讨光敏和热敏电阻的工作机制、特性及其在不同领域的应用,并详细解析了NTC(负温度系数)热敏电阻的工作原理及其广泛的应用场景。 热敏电阻的应用示例包括利用其特性设定NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数)类型来实现不同的功能。例如,在电路中使用热敏电阻可以进行温度监测、过温保护以及精确的温度控制等。这些应用得益于热敏电阻对环境温度变化的高度敏感性,使其在电子设备中有广泛应用。
  • NTC与RT对照表
    优质
    本资料提供NTC(负温度系数)热敏电阻与RT(Resistance Temperature,通常指温度传感器)之间的对照表格,帮助用户快速找到适合其应用需求的热敏电阻型号及参数。 NTC热敏电阻RT对照表精确到0.5度,如果需要查找特定温度下的阻值而对照表中每0.5度的对应阻值没有列出,则可以进行相应的估算或插值计算来获得所需数据。
  • Excel表格中NTCAD自动计算
    优质
    本教程详细介绍如何在Excel中利用公式或VBA宏实现NTC热敏电阻AD值的自动化计算,提高数据处理效率。 NTC热敏电阻可以自动计算AD值。