1,空调外机热电阻一般是多少欧

不同厂家的有不同,通常为10K或是5K的为多。
我是来看评论的

空调外机热电阻一般是多少欧

2,关于Pt100热电阻分度表

那代表每段的个位读数。 比如左边的20度,对应上面的0度,是107.79欧 对应上面的1度,就是108.18欧,也就是21度的对应值,依次类推。

关于Pt100热电阻分度表

3,200k的热敏电阻125度是多少的阻值

AT热敏电阻是SENTECH牌子的,阻值10K欧姆。型不完整,所以误差不详。
看冷态和热态下的电阻值是多少,有相对变化就没问题

200k的热敏电阻125度是多少的阻值

4,热电阻147所对应的温度是多少

你的热电阻是PT100,还是CU50或者其他?在网上都可以查到它的对应的分度表,如果是PT100,你就查PT100热电阻分度表(147欧对应差不多就是123度左右)
这个肯定是软件错误,147℃开不机,芯片80℃就烧了,看不到这个画面。

5,请问正温度系数的热敏电阻的阻值有都哪些啊

陶瓷PTC热敏电阻阻值从零点几欧到十几千欧不等。。。节能灯预热启动系列的多为几百欧到几千欧,最大的可达十几千欧小家电过流保护系列的则多为低阻几欧,几十欧也有几百欧的此外还有冰箱空调马达启动系列,恒温发热片等产品
两者皆是半导体敏感元器件。压敏电阻意思是:“在一定的电流电范围内电阻值随电压而变。”或者说“电阻对电压敏感的”元件。在中国台湾,按其用途来命名的,称为“突波吸收器”。压敏电阻有时按其用途有时也称:“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器),其主要作用为过电压保护,压敏电阻最大的特点是当加在它上面的电压低于它的阀值“un”时,流过客观存在的电流其小,相当于一个关死的阀门。当电压超过un时,流过的电流激增,相当于阀门打开,利用这一特性,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。负温度系数热敏电阻即ntc热敏电阻,是一种以过渡金属氧化物为主要原材料经高温烧结而成的半导体陶瓷组件,它具有非常大的负温度系数,电阻值随环境温度或因通过电流而产生自热而变化,即在一定的测量功率下,电阻值随着温度上升而迅速下降。利用这一特性,可将ntc热敏电阻通过测量其电阻值来确定相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的。同时也可以用于一些保护电路中,防止一些重要部件过热烧坏。。。
你指的正温度系数热敏电阻是用于哪方面的。应用不同电阻值大小相差很远,另外,选择热敏电阻器不光要选择电阻值,还要选温度系数,结构等。

6,热电阻两端的电压和阻值是否是确定的关系 比如25V时是125欧5V

热电阻作为测量温度的元件,其电阻值是不会随着测量电压的变化而发生影响测量精度的变化的。楼主的思维有个误区,作为阻性元件在电路中是会发热,可作为测温元件就必然要与外界进行热交换才能进行测量,除非是在密闭的狭小环境中(比如给热电阻包裹上一层厚厚的绝缘材料,再加高电压产生大电流),否则热电阻由电流产生的热量是不会达到影响阻值(即测量精度)的程度的。换个角度说,即便楼主你认为的电压不同导致电阻发热不同会导致阻值变化成立,那阻值和电压也不会是唯一对应的关系的,因为你忽略了温度这一变量。比如2.5V30摄氏度阻值为125.1欧,假设5V29.98摄氏度时阻值也是125.1欧了。另外:热电阻为使其阻值便于测量所以很细(截面积越小阻值越大),电压过高很容易使其损坏(烧断)。综上:楼主的想法理论上有待推敲,实际上基本不可能发生。如有帮助,望采纳!以上!
你说的5v电压肯定是直流5v。最简单的办法是用整流二极管降压。你可以找几个1n4001(50v,1a),一个一个串接起来。硅二极管的正向压降书本上讲是0.7v,但根据我的经验,会低于0.7v。你可以先串3个,带上负载测量一下压降,若达不到预期值,可以在增加一个,知道降到2.5v。1n4000系列的二极管很好找,每个废弃的节能灯里都能找到4-5个。其 允许电流是1a,若觉得电流不够,可选用电流大的二极管即可。
工作中的热电阻两端电压和阻值【可能】会有一定关系,但不确定。【某些】温度仪表是通过给热电阻加一恒流,并通过恒流在热电阻上产生的电压来测量阻值的。但是不同结构(电路)的温度仪表测量原理并不相同,即使同厂家、同型号的也有差异,所以热电阻两端电压和阻值会有一定关系,但不能在量值上确定,除非只针对某一台仪表。

7,热电偶和热电阻测量温度范围是多少

热阻一般检测0-150度温度范围(当然可以检测负温度),热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。拓展知识:从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。热电偶是一种常见的温度检测传感器,用于感测温度工作原理是温度变化其两端电位大小不同;热电阻也可以称是一种热敏传感器,但其是随温度变化电阻发生变化。
热电偶测量温度的范围 0~ 1300 ℃ ,而热电阻测量温度的范围 -100~500℃ 。1、热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。2、热电阻(thermal resistor)是中低温区最常用的一种温度检测器。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。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。金属热电阻常用的感温材料种类较多,最常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍等。
你好,我公司是专业做温度仪表,我来回答你。热电阻可以分为很多种个不同的品种,现在市场上常用的有铂热电阻,铂热电阻又可以分为云母的,陶瓷的,薄膜的。测温范围也各不一样,范围可以从-200到600度。热电偶也 分好多种分度号的,S 铂铑合金(铑含量10 %) 纯铂 0-1400   R 铂铑合金(铑含量13 %) 纯铂 0-1400   B 铂铑合金(铑含量30%) 铂铑合金(铑含量6% ) 0-1400   K 镍铬 镍硅 -200-+1000   T 纯铜 铜镍 -200-+300   J 铁 铜镍 -200-+600   N 镍铬硅 镍硅 -200-+1200   E 镍铬 铜镍 -200-+700 钨铼0-+2400温度范围0-2400度。在选择测温传感器的时候有一个原则就是什么温度用什么型号的测温传感器,只有选用合适的传感器才能有高的精度,如-50-100,那就选用热电阻,相比较而言热电阻的精度要比热电偶高,只有温度高于热电阻测温范围时我们才选择热电偶,如温度0-700度,那就选用E型热电偶。如果有采购需要或是技术上的问题欢迎你联系我,我的联系方式资料里有。
S 型热电偶:铂铑10-铂热电偶温度范围 0~1600℃旧分度号 LB-3优点1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。3.耐氧化、耐腐浊性良好3.可以做为标准使用。缺点1.热电动势值小。2.在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气)3.补偿导线误差大。4.价格高昂。R 型热电偶:铂铑13-铂热电偶温度范围 0~1600℃优点1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。2.耐氧化、耐腐浊性良好3.可以做为标准使用。缺点1.热电动势值小。2.在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气)3.补偿导线误差大。4.价格高昂。B 型热电偶:铂铑30-铂铑6 热电偶温度范围 600~1800℃旧分度号 LL-2自由端在0~50℃内可以不用补偿导线优点1.适用1000℃以上至1800℃。2.在常温环境下热电动势非常小,不需补偿导线3.耐氧化、耐腐浊性良好。4.耐热性与机械强度较R型优良。缺点1.在中低温域之热电动势极小,600℃以下测定温度不准确。2.热电动势值小。3.热电动势之直线性不佳。4.价格高昂。K 型热电偶:镍铬-镍硅热电偶镍铬-镍铝热电偶温度范围 -200~1300℃优点1.热电动势之直线性良好2.1000℃以下耐氧化性良好。3.在金属热电偶中安定性属良好。缺点1.不适用于还元性气体环境,特别是一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等气体。2.热电动势与贵金属热电偶相比较经时变化较大。3.受短范围排序之影响会产生误差。N 型热电偶:镍铬硅--镍硅热电偶温度范围 -270~1300℃优点1.热电动势之直线性良好。2.1200℃以下耐氧化性良好。3.为K型之改良型,受Green Rot之影响较小,耐热温度较K型高。缺点1.不适用于还元性气体环境2.热电动势与贵金属热电偶相比较经时变化较大。E 型热电偶:镍铬硅--康铜热电偶温度范围 -270~1000℃优点1.现有热电偶中感度最佳者2.与J热电偶相比耐热性良好。3.两脚不具磁性。4.适于氧化性气体环境。5.价格低廉缺点1.不适用于还元性气体环境2.稍具履历现象。J 型热电偶:铁--康铜热电偶温度范围 -210~1200℃优点1.可使用于还元性气体环境2.热电动势较K热电偶大20%。3.价格较便宜,适用于中温区域。缺点1.(+)脚易生锈。2.再现性不佳T 型热电偶:铜--康铜热电偶温度范围 -270~400℃优点1.热电动势之直线性良好。2.低温之特性良好3.再现性良好、高精度。4.可使用于还元性气体环境。缺点1.使用温度限度低。2.(+)脚之铜易氧化。3. 热传导误差大。PT100 型热电阻:铂电阻温度范围 -200~850℃金属铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,又因其电阻率p(Ω?mm2/m)大,可用较少材料制成电阻,此外其测温范围大。它的缺点是:在还原介质中,特别是在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。CU50 型热电阻:铜电阻温度范围 -50~150℃铜热电阻的价格便宜,线件度好,工业上在-50--+150℃范围内使用较多。铜热电阻怕潮湿,易被腐蚀,熔点亦低。
常用的温度仪表有热电阻和热电偶两种。热电偶:测量500℃以上的高温,火电厂种主蒸汽的温度,过热起管壁温度,高温烟气温度。特点:能测量高温,性能稳定,准确可靠、结构简单、易于维护、便于信号的远传和实现多点切换测量。主要的型号:分度号:s或lb-3 上限1300℃(短时1600℃)。 b或ll-2 上限1600℃(短时1800℃) k或eu-2 上限1200℃(短时1300℃) t或ck 上限-200~350℃(短时400℃) e或ea-2 上限-200~900℃热电阻:测量精度高、性能稳定、灵敏度高、应用范围广、可远距离策问、实现温度自动控制和记录。铂热电阻,最高测温650℃,pt50, pt100,铜电阻:50-150℃ cu50,cu100。注意:自热效应引起的误差,pt工作d电流为小于6ma,迟滞带来的影响,热容量大,充分的热交换,测量才准确。安装:安装时,与被测介质形成逆流,至少成90°
常用的温度仪表有热电阻和热电偶两种。热电偶:测量500℃以上的高温,火电厂种主蒸汽的温度,过热起管壁温度,高温烟气温度。特点:能测量高温,性能稳定,准确可靠、结构简单、易于维护、便于信号的远传和实现多点切换测量。主要的型号:分度号:s或lb-3 上限1300℃(短时1600℃)。 b或ll-2 上限1600℃(短时1800℃) k或eu-2 上限1200℃(短时1300℃) t或ck 上限-200~350℃(短时400℃) e或ea-2 上限-200~900℃热电阻:测量精度高、性能稳定、灵敏度高、应用范围广、可远距离策问、实现温度自动控制和记录。铂热电阻,最高测温650℃,pt50, pt100,铜电阻:50-150℃ cu50,cu100。注意:自热效应引起的误差,pt工作d电流为小于6ma,迟滞带来的影响,热容量大,充分的热交换,测量才准确。安装:安装时,与被测介质形成逆流,至少成90°

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