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在中低温区 为常用的一种温度检测器就数热电阻了,那么在此就一起来学习下热电阻的工作原理及特点吧。热电阻它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是 的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即Rt=Rt0[1+α(t-t0)]式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。半导体热敏电阻的阻值和温度关系为Rt=AeB/t式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其热电阻特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。 热电阻材料热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用 多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。(本篇文章由中国整理发布)在中低温区 为常用的一种温度检测器就数热电阻了,那么在此就一起来学习下热电阻的工作原理及特点吧。热电阻它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是 的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。 目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即Rt=Rt0[1+α(t-t0)]式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。半导体热敏电阻的阻值和温度关系为Rt=AeB/t式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。 相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其热电阻特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。热电阻材料热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用 多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。

ESD二极管是近几年才发展起来的一种二极管,用于静电防护。它是通过增加PN结的面积来扩展导通电流,用法与稳压二极管类似,都是需要并联在线路中。 ESD二极管的工作原理 当线路上的瞬态电压超过电路的正常工作电压并达到ESD二极管的工作电压时,这时管子就开始工作。达到工作条件时发生雪崩,瞬间将线路的静电释放到GND,使被保护的电路免遭静电冲击,防止超额电压或电流烧毁电路器件。 ESD二极管的选型 在选用ESD二极管时,要注意击穿电压应该比线路 的工作电压或者信号电平的 大电压值大;采用层叠结构,具有极低的电容特性,可选择SOD882封装(相当于0402),SOD523(相当于0603)等封装系列。根据线路上可能出现的 大浪涌电流来选择脉冲峰值电流合适的型号。


