RT1 :温度 T1 ( K )时的零功率电阻值。
RT2 :温度 T2 ( K )时的零功率电阻值。
T1, T2 :两个被指定的温度( K )。
 
对于常用的 NTC 热敏电阻, B 值范围一般在 2000K ~ 6000K 之间。
【零功率电阻值RT(Ω)】
RT是指在规定温度下测量热敏电阻器的电阻值,当由于电阻器内部发热引起的电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时测得的电阻值。
电阻值和温度变化的关系式为:
 
RT = RN expB(1/T – 1/TN)
 
RT :在温度 T ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值。
RN :在额定温度 TN ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值。
T :规定温度( K )。
B : NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。
exp :以自然数 e 为底的指数( e = 2.71828 …)。
 
该关系式是经验公式,只在额定温度 TN 或额定电阻阻值 RN 的有限范围内才具有一定的精确度,因为材料常数 B 本身也是温度 T 的函数。
 
【零功率电阻温度系数(αT )】
 
在规定温度下, NTC 热敏电阻零动功率电阻值的相对变化与引起该变化的温度变化值之比值。
 
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αT :温度 T ( K )时的零功率电阻温度系数。
RT :温度 T ( K )时的零功率电阻值。
T :温度( T )。
B :材料常数。
 
 
【耗散系数δ(mW/℃)】
耗散系数是指热敏电阻器消耗的功率与环境温度变化之比,即

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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 )。

 
【时间常数τ(s)】
时间常数τ(s)指的是热敏电阻器在零功率状态下,当环境温度由一个特定温度向另一个特定温度突变时,热敏电阻器阻值变化63.2%所需的时间。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。

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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。
 
【电阻温度系数】
电阻温度系数是指环境温度变化1℃时热敏电阻器电阻值的相对变化量。知道某一个型号热敏电阻器的电阻温度系数后,就可以估算出热敏电阻器在相应温度下的实际电阻值。
 
【额定功率Pn】
 
在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许消耗的功率。在此功率下,电阻体自身温度不超过其最高工作温度。
 
【最高工作温度Tmax】
 
在规定的技术条件下,热敏电阻器能长期连续工作所允许的最高温度。即:

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T0-指环境温度。


 
 




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