(公式1)

中间温度下的电阻值在随后的温度范围内
间隔可以通过温度系数α来计算。
α插入以下等式:
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(公式2)
 
温度T时的RT电阻值
相关温度间隔开始时的RTx电阻值
Tx相关温度间隔开始时的温度,单位为°C
T感兴趣的温度,单位为°C(Tx <T <Tx + 1)
αx温度Tx时的温度系数

例:
鉴于:曲线1006
R25 =4.7kΩ
α5= 4.4
未知:7°C时的阻力(R7
计算相关温度区间开始时的电阻值
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将该值代入等式(公式2)得到:
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耐受性
电阻的公差范围可以从额定温度开始计算得出
相应的额定电阻容差
在实践中,使用以下等式:
 
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(公式3)

∆RT/ RT温度T的最大电阻扩展%
  ∆RR/ RR温度TR时电阻值的额定容差(数据表中给出),单位为%
 ∆R/ B B值的额定公差(数据表中给出),单位为%
K中的B B25 / 100值(在数据表中给出)
T,TR温度K
例:
鉴于:NTC B57861S0103F045
曲线8016
B25 / 100 = 3988 K.
B值公差∆B/ B = 0.3%
额定温度TR = 25°C
额定电阻RR = R25 = 10k鈩鈩25°C时的电阻容差∆RRR/ RR =∆R25/ R25 = 1%
未知:60°C时的电阻值
在60°C时的电阻容差(∆RT/ RT =∆R60/ R60)
在60°C下计算电阻值:
 
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(0.2488 = factor of curve 8016 at 60 °C)

通过(公式3)计算60°C下的电阻容差:

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如果R / T特性保存在存储器中,则所有温度的电阻容差都可以
通过适当的计算程序很容易确定。

1.3耐温性
在给定的电阻容差下,温度容差确定如下:
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(公式4)
a T的温度系数%/ K(见R / T特性)
 ∆RT/RT电阻公差,单位为%
以下内容适用于第2点给出的示例:
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这里给出的计算模式应被视为实际条件的近似值
(B值与温度有关,公差对称); 然而,获得的结果是
足够精确的实际应用。
1.4耐受特性的性质
耐受特性和温度耐受性的重要特性
本节中的深入示例说明了这些特性。




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