为什么说热敏电阻器是一种负温度系数电阻器

为什么说热敏电阻器是一种负温度系数电阻器

集成在不锈钢热敏电阻代表负温度系数,热敏电阻是温度系数为负的电阻,即电阻随温度的升高而减小。它们主要用作电阻式温度传感器和限流装置。其温度敏感系数约为硅温度传感器(硅粉)的5倍,约为电阻温度探测器(RTDs)的10倍,热敏电阻传感器通常用于- 55℃到200℃的范围内。 热敏电阻的非线性电阻和温度之间的关系,过渡电阻构成巨大的挑战在使用模拟电路精确测量温度,但是数字电路解决了这一问...

发布时间:2020-09-29      [查看详情+]
购买精密电阻器时候需要考虑哪些因素

购买精密电阻器时候需要考虑哪些因素

寻找合适的电子元件或在哪里购买精密电阻器时候,我们有相当多的选择。在这些电阻器品牌页面上,有许多专业人士以及消费者和爱好者列出一些好的电阻供应商。精密电阻器是机电控制阀重要电子元器件,它们是气体和液体流动中最常用的元素之一。通过线圈的电流开启和关闭阀门。精密电阻器应用程序是无止境的,一些例子是灌溉,游泳池,洒水系统,洗衣机,中央供暖,牙医工具和洗车系统是...

发布时间:2020-09-29      [查看详情+]
什么是NTC电阻自热效应,以及电阻温度升高影响

什么是NTC电阻自热效应,以及电阻温度升高影响

自热效应是当有电流流过NTC电阻时发生的现象。由于NTC电阻基本上是一个电阻器,当有电流流过它时,它就以热的形式耗散功率。这种热量产生在热敏电阻的核心,并影响测量的精度。这种情况发生的程度取决于电流的量、环境(液体或气体,是否有任何流动流过NTC传感器等等)、热敏电阻的温度系数、热敏电阻的总面积等等。NTC传感器的电阻以及通过它的电流取决于环境,这一事实经常用于液体存在检...

发布时间:2020-09-28      [查看详情+]
精密电流分流器进行直流电流和瓦特数的测量

精密电流分流器进行直流电流和瓦特数的测量

分流器是一种通过创建低电阻路径使电流流过或转移经过电路中设定点的设备。某些电表具有内置的精密电流分流器,可以进行直流电流和瓦特数的测量。也有分流器可测量直流电流。您可以通过将电流分流器集成到用于测量的电路中来评估分流器两端的电压降。电流分流电阻的评估将允许根据欧姆定律计算来计算电流测量值。欧姆定律也可用于电流分流电阻的校准。 欧姆定律公式的应用如下:V = ...

发布时间:2020-09-27      [查看详情+]
精密分流器用来使电流重定向精密电阻器

精密分流器用来使电流重定向精密电阻器

精密分流器是一种比较精密电阻器,在精密分流器使用在并联电阻,精密分流器主要目的是测量电流。然而,在电子学中,分流一词的含义远不止于此。精密分流器是电路中用来使电流重定向到另一部分周围的一种元件。应用领域差别很大。精密分流器在某些应用场合,可以使用电阻器以外的电气设备,给出了几个例子来说明分流器的多样性。 精密分流器保护电路防止过电压,精密分流器在保护电路...

发布时间:2020-09-25      [查看详情+]
动态制动电阻优点,以及动态制动电阻选择d原因

动态制动电阻优点,以及动态制动电阻选择d原因

制动电阻器导线电阻器散热的特性可以用来减慢机械系统的速度。这个过程称为动态制动,这样的电阻称为动态制动电阻。为了使电动机减速,动能又转化为电能。这种能量通过使用功率电阻器来消耗。动态制动可以是变阻器和再生制动。在变阻器制动中,能量在电阻中以热的形式耗散。 在再生制动中,电能被反馈到系统中。最后一种选择通常成本更高。制动电阻用于(小型)运动系统,但也用于大型结...

发布时间:2020-09-24      [查看详情+]
制动电阻在火车刹车系统有哪些作用

制动电阻在火车刹车系统有哪些作用

大多数直流电动机将作为发电机一旦他们被移出电源。这是由于他们的永久磁铁。所产生的能量可以通过连接功率电阻作为负载来耗散。交流感应电动机没有永久磁铁。在这些电机中,定子中的旋转磁场会诱发磁场。制动电阻用于电机速度超过变频驱动器(VFD)设定的速度或需要快速减速的场合。他们可以提供控制制动增加扭矩。如果电机的转速超过VFD的同步速度,它将作为一个发电机。 多余的能量将被...

发布时间:2020-09-23      [查看详情+]
精密无感电阻如何计算电阻的电抗和电容

精密无感电阻如何计算电阻的电抗和电容

精密无感电阻通常用于纯电阻负载,因此电容通常是一个不想要的副作用,在这种情况下,它被称为寄生电容。所有的实际电阻都或多或少地显示寄生电容,这取决于精密无感电阻的设计和结构。交流电路中的寄生电容会在系统块之间造成不必要的耦合,或者在高频率下造成延迟电路响应。有专门设计用于高频的电阻器,其广告为低电容电阻器,然而,电容的精确数字很难在数据表中找到。 精密无感...

发布时间:2020-09-21      [查看详情+]
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