NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其电阻值随温度的升高而降低。这种特性使得NTC热敏电阻广泛应用于温度测量和控制领域。其温度特性曲线通常可以用以下公式描述:R1 = R0 exp(B(1/T1 - 1/T0)),其中R0是初始温度T0下的电阻值,R1是测量温度T1下的电阻值,B值是热敏电阻材料的特性参数,表示电阻随温度变化的敏感度。
在实际应用中,NTC热敏电阻的电阻-温度特性曲线通常呈现非线性,但可以通过适当的校准和补偿方法实现线性化。例如,使用查表法或曲线拟合算法,将非线性的R-T曲线转换为线性关系,以便于温度的精确测量。
NTC热敏电阻的选型原则包括考虑其标称阻值、精度公差、B值及其公差等参数。例如,一个常见的NTC热敏电阻规格可能是10kΩ @ 25℃,精度公差±1%,B值3435K at 25/85℃,B值公差±1%。设计人员可以根据这些参数选择合适的热敏电阻,并进行必要的校准以确保测量精度。
此外,NTC热敏电阻的电阻值测量需要在有足够低的自热电流下进行,以避免电流产生的热影响测量结果。在设计电路时,应考虑使用适当的电流限制电阻来控制通过热敏电阻的电流。
总的来说,NTC热敏电阻的温度特性曲线是其核心特性,通过理解和应用这一特性,可以实现对温度变化的精确监测和控制。