(公式)
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图1                                                                                                                     图2
TR = 25°C和25°C时的电阻容差                                                                        TR的温度耐受性= 25°C和    
TR = 60℃                                                                                                          TR = 60℃
图1显示了两种不同的数值计算的电阻容差特性
额定温度TR = 25°C,TR = 60°C。 图2显示了温度容差相同的情况。
每个公差的最小值在相应的额定温度下。

额定电阻容差的影响
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图3                                                                                                                        图4
ΔRR/ RR的电阻容差= 1%,                                                                                 耐温度ΔRR/ RR = 1%,
ΔRR/ RR = 3%,ΔRR/ RR = 5%                                                                          ΔRR/ RR = 3%,ΔRR/ RR = 5%
不同额定电阻容差ΔRR/ RR的电阻容差特性为
如图3所示。曲线以恒定值移位(见公式1)。 气温
公差表现与电阻公差相似。 主要区别在于曲线
不仅仅是位移,因为温度公差定义为电阻容差乘以
通过温度相关温度系数α的倒数值(见公式
2)。 图3和图4基于NTC B57861S0103 + 040。 符号+是不同的通配符
额定电阻容差。

额定B值容差的影响
图6显示了不同额定B值公差对电阻容差的影响
特点。 B越高意味着电阻容差曲线的斜率越高。 这也可以
从(公式1)直接验证。 图5显示了温度容差的相同情况。
两个数字都将NTC B57861S0103F045(B值容差= 0.3%)与NTC进行比较
B57861S0103F040(B值公差= 1%)。
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图6                                                                                                                         图5
ΔB/ B的电阻容差= 0.3%和                                                                                    ΔB/ B的温度容差= 0.3%和
ΔB/ B = 1%                                                                                                            ΔB/ B = 1%       




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