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在居里温度以上几十度的温度范围内,这种材料的电阻率可提高4~10个数量级,即所谓的PTC效应。它主要由锰、钴、镍、铜等金属氧化物通过陶瓷工艺制成。NTC热敏的温度系数为-2~6.5(百分比)。可广泛应用于温度测量、温度补偿和浪涌电流抑 制。其原理是通过在陶瓷材料中引入La、Nb等微量稀 土元素,使陶瓷的电阻率降低到10Ω·cm以下,使其成为优良的半导体陶瓷材料。
在居里温度以上几十度的温度范围内,这种材料的电阻率可提高4~10个数量级,即所谓的PTC效应。目前大量使用的PTC热敏有:恒温加热用PTC热敏电阻;低压加热用PTC热敏电阻;空气加热用PTC热敏电阻;过流保护用PTC热敏;过热保护用PTC热敏;温度传感用PTC热敏电阻;延时启动用PTC热敏电阻;负温度系数热敏电阻又称负温度系数热敏电阻,其电阻值随温度的升高而减小。它主要由锰、钴、镍、铜等金属氧化物通过陶瓷工艺制成。这些金属氧化物材料具有半导体性质,因为它们的导电方式与锗、硅等半导体材料相似。NTC热敏电阻的温度系数为-2~6.5(百分比)。可广泛应用于温度测量、温度补偿和浪涌电流抑 制。
热敏电阻cwf2-5k±3(百分比)40cm;热敏电阻cwf2-10k±3(百分比)1.5m;热敏电阻5d-9
热敏电阻16d-9;热敏电阻5d-11;热敏电阻5d-13
热敏电阻5d-15;热敏电阻cwf2-5k±5(百分比)160cm
热敏电阻5d-20;热敏电阻cwf2-10k±1(百分比)2m;热敏电阻cwf52-5k±5(百分比)60cm。