PAN系列NTC热敏电阻温度传感器探头是由一种特殊配方的金属氧化物陶瓷材料制成的,该材料的感测温度极其精确。这些NTC热敏电阻温度感测探头可用于具有定制设计功能的各种外壳中,不仅易于安装在所有尺寸规格中,而且具有极快的响应时间以及高达±0.2?C的高精度。
一、NTC热敏电阻温度传感器的特性:
NTC热敏电阻的电性能结合起来描述了热敏电阻传感器的电阻与温度响应。了解这一点对于为给定应用选择最佳的热敏电阻传感器很重要。所有PAN系列的规格均具有以下特性:
1、标称电阻25°C(Ω)
提供计算可用温度范围内任何其他温度下传感器电阻所需的参考。
允许为点匹配或曲线匹配的应用选择正确的传感器。
2、电阻Alpha的温度系数α(%/°C)
零功率电阻相对于温度的变化率。
表示热敏电阻电阻与温度响应的斜率或灵敏度,表示为每度的百分比,表示为%/°C。
3、电阻公差(5%,3%,2%,1%)
通过将给定温度乘以电阻温度系数得出。
4、温度公差(1.0°C,0.5°C,0.2°C,0.1°C)
表示与热敏电阻的标称RT曲线的摄氏度偏差。
在特定的曲线匹配温度范围内,温度公差是一致的。
通常为点匹配的热敏电阻指定电阻容差。
5、热时间常数(秒)
当温度在零功率条件下经受阶跃函数变化时,热敏电阻改变初始温度和最终体温之差的63.2%所需的持续时间。
6、温度精度(?C)
计算为电阻公差除以温度系数(Alpha)。给定相同的Alpha,更好的公差会产生更好的精度。
7、最大额定功率(mW)
热敏电阻将在较长时间内耗散的最大功率(以毫瓦为单位),同时保持其特性可接受的稳定性。
8、Beta容差(1.0%)
适用于所有PAN系列NTC热敏电阻传感器
9、耗散常数(mW/°C)
在特定环境温度下,热敏电阻功耗变化与人体温度变化之比,以毫瓦/摄氏度表示。
10、材料常数β,β(°K)
指示RT曲线的形状,并且是一个温度下电阻与另一温度下电阻的量度。
使用Beta公式计算,以开氏度(°K)表示。
Beta方程需要两个RT数据集,并且对于大多数工业需求来说都足够准确。
除非另有说明,否则Beta是在25°C至85°C的温度范围内计算的。
二、PAN热敏电阻温度传感器系列规格:
PAN(探针装配NTC)系列包含五部分类型,每种类型都有不同的结尾字母字符,其中:
E=环氧
R=环耳
W=螺纹金属管和六角形
H=封闭式金属管
T=螺纹头和六角头
尾随字母代码是六个数字。这些代表电阻值和β值。
三、PAN热敏电阻温度传感器系列列表:
1、PANE系列(探头组件/环氧树脂)
环氧浸涂NTC热敏电阻焊接在带护套的聚四氟乙烯/PVC电线之间
2、PANR系列(探头组件/
环形接线片)环氧浸涂NTC热敏电阻封装在镀锡铜环形接线片中
3、PANW系列(探头组件/螺纹金属管和六角形)
NTC热敏电阻灌封在耐用的不锈钢合金管的尖端,并带有锥形六角螺钉
4、PANH系列(探头组装/封闭式金属管)
NTC热敏电阻位于耐用的不锈钢合金管内,并填充有环氧树脂
5、PANT系列(探头组件/尖头和六角形螺纹)
NTC热敏电阻封装在带直螺纹的铝六角螺钉内
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NTC热电阻温度传感器,5种电阻选型注意事项-博扬智能热敏电阻温度传感器是另一种电阻传感器,它们根据温度使用金属氧化物的电阻变化。有两种类型的热敏电阻传感器:NTC(负温度系数)通常具有规则的负电阻变化,而PTC(Positive Temperature Coefficient)则在狭窄的温度范围内显示出突然的正电阻变化。热敏电阻具有快速的响应时间且价格便宜,但与其他传感器技术相比,它们非常脆弱且测量范围更窄。 选择特定应用中使用的传感器类型时,必须考虑几个因素:温度范围,精度,响应时间,稳定性,线性和灵敏度。这些总结在表1中。当灵敏度和应用灵活性是最重要的标准时,RTD是首选传感器。但是,在组件成本方面,RTD比热电偶贵。因此,为特定应用选择理想的传感器需要了解RTD和热电偶的基础知识。
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