








热敏电阻使用注意事项
为了减少热敏电阻的老化变化,应尽量避免温度突然变化的环境。施加过电流时要小心。测量开始的时间应为测量开始前时间常数的5-7倍。当介质为水和气体时,插入深度应分别为管道直径的15倍和25倍以上。如果导线或绝缘体表面有水滴或灰尘,则测量结果将不稳定并产生误差。因此,应注意制造热敏电阻、防水、潮湿、寒冷等。自热引起的误差。每个热敏电阻的电阻值与温度的关系是不同的,因此在应用中必须正视这个问题。 为了减少热敏电阻的老化变化,应尽量避免温度突然变化的环境。施加过电流时要小心。过流会破坏热敏电阻。 测量开始的时间应为测量开始前时间常数的5-7倍。当热敏电阻采用金属保护管时,为了减少热传导造成的误差,必须保证有足够的插入深度。当介质为水和气体时,插入深度应分别为管道直径的15倍和25倍以上。如果导线或绝缘体表面有水滴或灰尘,则测量结果将不稳定并产生误差。因此,应注意制造热敏电阻、防水、潮湿、寒冷等。 自热引起的误差。热敏电阻元件的体积很小,但电阻值很高,所以用它自己的电流加热容易产生误差。为了减小这个误差,必须减小测量电流。如上所述,热敏电阻的电阻值随温度变化很大,即使是小电流也会产生很大的信号。因此,热敏电阻的电流产生的能量应该是耗散常数≤1000的10-1≤1000。 热敏电阻的标称电阻为0.55~30kΩ,非常大。虽然使用了两引线,但导体电阻的影响仍然可以忽略。电磁感应的影响是可以忽略的。由于热敏电阻的电阻值很大,所以我们应该尽量避免处于温度突然变化的环境中,因此容易受到电磁感应的影响。电阻值越高,影响就越大。如果你担心电磁感应的影响,就必须使用屏蔽导线或绞车两根引线。 热敏电阻的互换性。每个热敏电阻的电阻值与温度的关系是不同的,因此在应用中必须正视这个问题。

高压电阻温飘的选择?
在分压的应用中,理想的情况是两个电阻的温飘一致,即在温度变化的时候电阻的阻值能朝着同一方向变化,从而使分压比保持不变。这样的分压电阻我们称为具有良好跟踪温飘的分压电阻,一般情况下良好的跟踪温飘要在进行匹配后才能达到。另一种方法是选择两个温飘很低的电阻进行分压,但是温飘很低的电阻价格通常都非常昂贵。 高压电阻的阻值精度与电压之间的关系 主流的高压电阻均为厚膜工艺,厚膜工艺的电阻在高压环境中阻值会发生变化,这是由于厚膜电阻是导电和非导电的材料混合而成,在高压环境下非导电的介质被激活从而形成并联电阻,使电阻的阻值随着电压的升高向小的方向变化。低电压系数是由电阻的浆料水平和制作工艺决定的。 追求高精度的同时要留意电阻阻值的稳定度 离开稳定性的高精度是没有意义的,因为电阻在储存或者负载的过程中阻值会发生变化,这种变化使不可逆的。在选择电阻的时候要考虑到这些变化,确保这种变化在测量精度的允许范围以内。开步电子的高压电阻在出厂前均进行了高压测试这种测试有助于使电阻的阻值趋于稳定。 电阻工作时的性能稳定可靠非常重要 设备的设计寿命对电阻的可靠性提出了要求,在高压开关系统中不允许电阻出现故障,所以必须选择有可靠性指标的高压电阻,并且进行必要的降额使用。保沃电子的高压电阻在高压开关系统的相关应用中有超过二十年的经验,失效率超过军用标准要求。


