答:NTC 热敏电阻的电阻值通常为高到非常高,这意味着可以高精度完成低电流、2 点测量。与其他类型的温度传感器相比,它们还提供了最经济高效的解决方案之一。伊顿还拥有各种不同的包装类型,可满足各种电子应用场合的需求。
答:固有的非线性特性不会在准确测量一个或多个温度值时产生问题。事实上,如果选择正确,此功能还有助于提高温度精确度。为帮助对测得的电阻进行适当的温度分析,可存储电阻与温度对比表并用于插值。另一种方法是一种算法,可以编程以根据测得的电阻提供精确的温度。
答:不同的热敏电阻系列具有不同的长期稳定性特征,具体取决于其构造和所处环境。密封玻璃 NTC 比环氧涂层版本提供更高的稳定性。此外,长期暴露于相应系列评级的温度极限环境下可能会影响其稳定性。伊顿提供环氧结构和玻璃结构的产品,以满足应用需求。
答:如果以低价为首要考虑因素,那么选择更高的电阻和/或 B 公差,例如 ±5%,可以帮助降低价格。此外,环氧涂层结构的价格更低。
答:没有。考虑到每种设备在应用中可能受到各种环境条件的影响,伊顿数据表中列出的规格不包括稳定性因素。产品制造时,应指定准确度。
答:通常,较低的电阻传感器设计用于较低温度 (<0 C) 应用,而较高的电阻传感器设计用于较高温度应用。您需要在感兴趣的温度范围内具有较高的电阻变化率,以充分利用非线性特性。
答:最常见的 R-T 信息发布在伊顿的网站上;可以按部件号提供更详细的信息。请使用“联系我”表格,提供伊顿部件号信息,以获取所需信息。
答:较高的 NTC 电阻有助于减少外部噪音,后者可能导致干扰问题或引线电阻增加而需要抵消掉。此外,当温度变化较小时,较高的变化率有助于在应用中提供更高的灵敏度水平。另一种说明此情况或其如何命名的方法为灵敏度分辨率。
答:这通过单个产品的热时间常数 (τ) 来确定。这是指在初始温度和最终温度之间的差值变为 63.2% 时热敏电阻所需的时间。每个系列各自的数据表中都列出了热时间常数。
答:定价受到多个不同因素的影响。第一个因素与电阻公差和 B 值有关,这是产出结果。此外,结构类型和正确包装热敏电阻芯片所需的额外材料也影响了整体产品成本。这些因素中的每一个都会导致不同的定价。
答:由于 NTC 是温度敏感设备,其数据表电阻被定义为零功率电阻,因此产品设计了一个电路来限制通过热敏电阻的电流,以帮助确保不存在显著的自加热和人为降低电阻现象。每个数据表都包括功耗值,以抵消设备中给定功率的自加热。
答:由于在锂离子电池组或超级电容器中不存在控制温度感测的特定标准,因此可以使用多种不同类型的产品,具体取决于可用的占用空间、温度范围和组装方法。于是,环氧涂层 NTC、PCB SMD 热敏电阻和轴向引线 NTC 将适合此类应用。
答:有许多市售粘合剂用于连接热敏电阻以支持表面温度感测。我们建议使用导热粘合剂,以便提供最佳结果,并且它不会极大地干扰 NTC 的热性能。
答:是的,在部件系列 I.D. 之外,部件号中提供了电阻、电阻公差、B 值、B 值定义和 B 值公差信息。更多信息可参考相应的产品数据表。
答:是的,伊顿的 NTC 热敏电阻符合 RoHS 标准。