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吸收突波熱敏電阻-廣東熱敏電阻-廣東至敏電子

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NTC實質上就是負溫度系數(shù)熱敏電阻,廣東熱敏電阻,溫度越高,阻值越低,用在電源中的作用是抑制開機時的浪涌電流,開機一瞬間NTC溫度低,阻值大,抑制浪涌電流,之后 NTC溫度上升,阻值下降,一直降到很低,不耗功率。但如果短時間反復開關機,NTC來不及冷卻,則阻值一直很低,不能抑制電流,起不到保護的作用,所以需要并聯(lián)一個繼電器,開機之后繼電器吸合,將NTC短路,讓 NTC 有時間冷卻下來,下次啟動馬上就能發(fā)揮作用;另外,儲能、新能源汽車 BMS 系統(tǒng),都是使用 NTC 防電涌的方案。

開啟變頻空調時會給大電容充電,在壓縮機啟動時會產生很大的電流,可能會損壞電路。因此,使用PTC能夠限制電流的快速上升,讓室外機電路緩慢進入工作狀態(tài)。正常工作時,繼電器會吸合并短路PTC,避免高壓降。如果出現(xiàn)異常情況,PTC將阻斷電流,類似于保險絲的作用。

所以,空調用 PTC而不用NTC,抑制浪涌電流熱敏電阻,主要還是在于空調開機浪涌電流更大、時間更長,因此對開機浪涌電流的控制要求比普通開關電源更高,用 PTC 才能“持續(xù)”控制電流的增加,給后端主控電路一個“緩慢”啟動的時間,同時在啟動出現(xiàn)異常時起到保護的作用。

NTC熱敏電阻設計思路

NTC熱敏電阻的設計思路主要圍繞其工作原理和特性展開。NTC熱敏電阻是一種具有負溫度系數(shù)的電阻元件,其電阻值隨溫度的升高而降低。這一特性使得NTC熱敏電阻在溫度測量與控制領域具有廣泛應用。在設計NTC熱敏電阻時,首先需要選擇合適的材料。常用的材料包括陶瓷和聚合物,吸收突波熱敏電阻,它們具有穩(wěn)定的物理和化學性質,以及良好的溫度響應特性。此外,還需根據(jù)應用需求確定電阻值的范圍和精度。在結構設計方面,NTC熱敏電阻通常采用薄膜或厚膜工藝制作,以保證其具有良好的熱響應速度和穩(wěn)定性。同時,還需考慮電阻的封裝形式,以便在實際應用中能夠方便地進行安裝和連接。在電路設計方面,NTC熱敏電阻通常需要與其他電路元件(如放大器、ADC等)配合使用,以實現(xiàn)溫度的測量和轉換。因此,在設計過程中需要充分考慮電路的穩(wěn)定性和可靠性,以及與其他電路元件的兼容性。,在NTC熱敏電阻的應用中,還需注意其自熱效應的影響。由于電流通過電阻時會產生熱量,因此在實際應用中需要合理控制偏置電流的大小,以減小自熱效應對溫度測量精度的影響。綜上所述,NTC熱敏電阻的設計思路包括選擇合適的材料、確定電阻值的范圍和精度、優(yōu)化結構設計、設計穩(wěn)定的電路以及控制自熱效應等方面。通過合理的設計和優(yōu)化,可以實現(xiàn)NTC熱敏電阻在溫度測量與控制領域的應用。

負溫度系數(shù)熱敏電阻,又稱NTC熱敏電阻,是一種電阻值隨溫度增大而減小的傳感器電阻。其工作原理基于特定的材料特性,通常是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,采用陶瓷工藝制造而成。這些金屬氧化物材料在導電方式上類似于鍺、硅等半導體材料,因此具有半導體性質。在溫度較低時,這些金屬氧化物材料的載流子(電子和空穴)數(shù)量較少,因此電阻值較高。而隨著溫度的升高,載流子數(shù)量增加,電阻值則相應降低。這種特性使得NTC熱敏電阻在室溫下的變化范圍可達100~1000000歐姆,溫度系數(shù)在-2%~-6.5%之間。NTC熱敏電阻的應用領域十分廣泛,包括測溫、控溫、溫度補償?shù)确矫?。在電子設備中,它常被用作溫度傳感器,具有高靈敏度和高精度的溫度檢測特點。例如,在空調、冰箱、熱水器等家電產品中,NTC熱敏電阻能夠實時檢測溫度并轉換為電信號,從而控制設備的工作狀態(tài)。此外,它還被用于電源保護電路,玻封測溫型熱敏電阻,限制啟動電流并穩(wěn)定電路溫度,確保電源設備的安全運行。值得一提的是,NTC熱敏電阻的壽命是其重要的性能參數(shù)之一。在經歷各種高精度、高靈敏度、高可靠性、超高溫、高壓力等考驗后,它仍能長時間穩(wěn)定工作。因此,在選擇和使用NTC熱敏電阻時,需要充分考慮其壽命及其他性能參數(shù),以確保其能夠發(fā)揮佳的性能表現(xiàn)。總的來說,負溫度系數(shù)熱敏電阻憑借其的溫度特性,在電子領域中發(fā)揮著的作用。

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