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1、电气参数:1)CQC、VDE、UL、CULAC250V 50~60Hz 5A / 10A / 15A(阻性负载)
2)UL AC 125V 50Hz 15A(阻性负载)
2、动作温度范围:0~240℃(任选),温度精度:±2 ±3 ±5 ±10℃
3、回复与动作温度差:8~100℃(任选)
4、接线方式:插端子250#(弯0~90°可选);插端子187#(弯0~90°可选,厚度0.5、0.8mm可选)
5、使用寿命:≥ 100000次
6、电气强度:AC 50Hz 1800V历时1min,无闪烁,无击穿
7、接触电阻:≤50mΩ
8、绝缘电阻:≤100MΩ
9、接点形式:常闭型:温度上升,触点断开,温度下降,触点接通;
常开型:温度上升,触点接通,温度下降,触点断开
10、外壳防护等级:IP00
11、接地方式:通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。
12、安装方式:KI-32系列安装普通活动环,安装小圆活动环,安装平板活动环,带安装孔普通大铝盖,带安
装孔加长铝盖
13、温度工作范围:-25℃∽ 240℃ 1℃∽2℃
当电器冷却到重定温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。
广泛应用于:饮水机、热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。
温度开关
热敏电阻的作用:1、测温。作为测量温度的热敏电阻传感器一般结构较简单,价格较低廉;2、温度补偿。热敏电阻传感器可在一定的温度范围内对某些元器件湿度进行补偿;3、过热保护。当温度大于突变点时,电路中的电...
按温度特性热敏电阻可分为两类,随温度上升电阻增加的为正温度系数热敏电阻,反之为负温度系数热敏电阻正温度系数PTC热敏电阻器根据其用途的不同分为: 恒温加热用PTC热敏电阻器 ...
PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件。通常我们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻,简称PTC热敏...
KSD301 302
具有性能稳定、精度高、体积小、量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干忧小等特点。
1、采用接触感温式安装时,应使金属盖面贴紧被控器具的安装面,为确保感温效果,应在感温表面涂上导热矽脂或其他性能类似的导热介质。
2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形,以免影响性能。
3、不能让液体渗入控温器内部,不得使外壳出现裂纹,不得随意改变外接端子的形状。
4、产品在不大于5A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0. 5-1㎜2导线连接;不大于10A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.75-1.5㎜ 2导线连接。
5、产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。2100433B
NTC热敏电阻
热敏电阻器 (thermistor) ——型号 MZ、MF: 是一种对温度反应较敏感、阻值会随着温度的变化而变化的非线性电阻器,通常由单晶、 多晶半导体材料制成。 文字符号: “RT”或“R” 热敏电阻器的种类: A.按结构及形状分类——圆片形(片状)、圆柱形(柱形)、圆圈形(垫圈形)等多种热 敏电阻器。 B.按温度变化的灵敏度分类——高灵敏度型(突变型)、低灵敏度型(缓变型)热敏电阻 器。 C.按受热方式分类——直热式热敏电阻器、旁热式热敏电阻器。 D.按温变(温度变化)特性分类——正温度系数( PTC)、负正温度系数( NTC)热敏电阻 器。 热敏电阻器的主要参数: 除标称阻值、额定功率和允许偏差等基本指标外,还有如下指标: 1)测量功率: 指在规定的环境温度下, 电阻体受测量电源加热而引起阻值变化不超过 0. 1%时所消耗的功率。 2)材料常数:是反应热敏电阻器热灵敏度的指标。通常,
PTC热敏电阻
1 / 7 PTC热敏电阻 恒温加热 PTC热敏电阻 1、产品概述 恒温加热 PTC热敏电阻具有恒温发热特性 ,其原理是 PTC热敏电阻加电后自热升温使阻值 进入跃变区 ,恒温加热 PTC热敏电阻表面温度将保持恒定值 ,该温度只与 PTC热敏电阻的居里温 度和外加电压有关 ,而与环境温度基本无关 . b5E2RGbCAP PTC加热器就是利用恒温加热 PTC热敏电阻恒温发热特性设计的加热器件 .在中小功率加 热场合 , PTC 加热器具有恒温发热、无明火、热转换率高、受电源电压影响极小、自然寿命长 等传统发热元件无法比拟的优势 , 在电热器具中的应用越来越受到研发工程师的青 睐 . p1EanqFDPw 恒温加热 PTC热敏电阻可制作成多种外形结构和不同规格 ,常见的有圆片形、长方形、长 条形 、圆环以及蜂窝多孔状等 .把上述 PTC发热元件和金属构件进行组合可以形成各种形式 的大功
如果您打算在整个温度范围内均使用热敏电阻温度传感器件,那么该器件的设计工作会颇具挑战性。热敏电阻通常为一款高阻抗、电阻性器件,因此当您需要将热敏电阻的阻值转换为电压值时,该器件可以简化其中的一个接口问题。然而更具挑战性的接口问题是,如何利用线性 ADC 以数字形式捕获热敏电阻的非线性行为。
"热敏电阻"一词源于对"热度敏感的电阻"这一描述的概括。热敏电阻包括两种基本的类型,分别为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。负温度系数热敏电阻非常适用于高精度温度测量。要确定热敏电阻周围的温度,您可以借助Steinhart-Hart公式:T=1/(A0+A1(lnRT)+A3(lnRT3))来实现。其中,T为开氏温度;RT为热敏电阻在温度T时的阻值;而 A0、A1和A3则是由热敏电阻生产厂商提供的常数。
热敏电阻的阻值会随着温度的改变而改变,而这种改变是非线性的,Steinhart-Hart公式表明了这一点。在进行温度测量时,需要驱动一个通过热敏电阻的参考电流,以创建一个等效电压,该等效电压具有非线性的响应。您可以使用配备在微控制器上的参照表,尝试对热敏电阻的非线性响应进行补偿。即使您可以在微控制器固件上运行此类算法,但您还是需要一个高精度转换器用于在出现极端值温度时进行数据捕获。
另一种方法是,您可以在数字化之前使用"硬件线性化"技术和一个较低精度的 ADC。(Figure 1)其中一种技术是将一个电阻RSER与热敏电阻RTHERM以及参考电压或电源进行串联(见图1)。将 PGA(可编程增益放大器)设置为1V/V,但在这样的电路中,一个10位精度的ADC只能感应很有限的温度范围(大约±25°C)。
Figure 1,请注意,在图1中对高温区没能解析。但如果在这些温度值下增加 PGA 的增益,就可以将 PGA 的输出信号控制在一定范围内,在此范围内 ADC 能够提供可靠地转换,从而对热敏电阻的温度进行识别。
微控制器固件的温度传感算法可读取 10 位精度的 ADC 数字值,并将其传送到PGA 滞后软件程序。PGA 滞后程序会校验 PGA 增益设置,并将 ADC 数字值与图1显示的电压节点的值进行比较。如果 ADC 输出超过了电压节点的值,则微控制器会将 PGA 增益设置到下一个较高或较低的增益设定值上。如果有必要,微控制器会再次获取一个新的 ADC 值。然后 PGA 增益和 ADC 值会被传送到一个微控制器分段线性内插程序。
从非线性的热敏电阻上获取数据有时候会被看作是一项"不可能实现的任务"。您可以将一个串联电阻、一个微控制器、一个 10 位 ADC 以及一个 PGA 合理的配合使用,以解决非线性热敏电阻在超过±25°C温度以后所带来的测量难题。
热敏电阻合金已开始日益广泛地用于温度的监测和撞制。如在环境监测、食品的长期储存、生物工程以及尖端军事工程等方面都获得了广泛的应用。
热敏电阻合金一般均具有较高的电阻率和电阻温度系数,因此可以制成小型化的高灵敏度的测温传感器。如箔式应变片式测温传感器就是一种理想的结构件温度测景元件。此外热敏电阻合金在高性能飞机的大气总温传感器和大型客机温度传感器中也获得了一定的应用。可见,热敏电阻合金的优越性将日趋显著。
粗测热敏电阻的值,宜选用量程适中且通过热敏电阻测量电流较小万用表。若热敏电阻10kΩ左右,可以选用MF10型万用表,将其挡位开关拨到欧姆挡R×100,用鳄鱼夹代替表笔分别夹住热敏电阻的两引脚。在环境温度明显低于体温时,读数10.2k ,用手捏住热敏电阻,可看到表针指示的阻值逐渐减小;松开手后,阻值加大,逐渐复原。这样的热敏电阻可以选用(最高工作温度100℃左右)。