富宽源热敏电阻:烧坏热敏电阻能用一般电阻替换吗热敏电阻的应用热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、宇航等各个领域,发展前景**其广阔,那么烧坏热敏电阻能用一般电阻替换吗下面就让富宽源科技有限公司来给大家分析一下吧,希望对大家有所帮助.敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值,正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件,热敏电阻器在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件,建议大家还是寻找相同规格的型号哦,贴片热敏电阻工厂,按照设计图纸使用,遵循使用原则会事半功陪.热敏电阻在充电器中的扮演的角色-富宽源热敏电阻是一种敏感元件,按照温度系数不同可以分为正温度系数热敏电阻器和负温度系数热敏电阻器。
热敏电阻应用领域广泛,其中在充电器中也有一定的应用。
今天小小编就来具体介绍一下热敏电阻在充电器中的作用,希望对大家有一定的帮助。
充电热敏电阻器一般以PTC陶瓷为基础,应用在平滑电源中的电容器。
当充电器发生意外故障或者短路*,它能够将电流控制在安全范围。
一般普通电阻在电容充电时常用来限制电流,不过这也是有一定的技术风险。
自我防护式充电热敏电阻器以PTC(正温度系数)陶瓷为基础,用于平滑电源中的电容器。
当发生短路时,它们会将电流限定在安全水平,比如当短接电容器时,如果电容器短路或者继电器失灵,电阻器将持续暴露在大功率电平下。
当电容器充电时,通常需要串联一个电阻器来限制充电电流,以免产生超过允许范围的强电流峰值。
一般是采用固定式普通电阻或负温度系数(NTC)热敏电阻实现这一功能。
在大多数情况下,会在充电之后使用一个由时间或电压控制的继电器来短接限流元件。
充电电流的制约对整流器和转换器系统来说非常重要,因为产生的冲击电流峰值如果未得到限制,可能会触发熔丝或使整流器遭受超过允许范围的强电流。
如果运行时没有干扰,那么上述普通电阻器和继电器的组合足以限制充电电流。
不过,在充电期间或充电后发生的干扰可能会导致这些热敏电阻器*失灵,并因此导致系统其它元件的故障。
影响NTC热敏电阻测量的三大因素之电阻-温度曲线对热敏电阻器的主要特征是电阻随温度的变化。
这种变化允许使用的热敏电阻来测量温度。
影响热敏电阻器性能的其它参数是自加热,热时间常数和误差。
一个热敏电阻的效果是基于电阻-温度曲线,它提供了用于评估热敏电阻的测量值的标准上。
其他三个值影响测量的预期精准度和与测量电路的设计帮助。
电阻-温度曲线根据依赖于该热敏电阻材料的曲线与温度的热敏电阻的电阻而变化。
典型的热敏电阻器可具有几千欧姆的电阻在其测量范围内,只有几百欧姆的上层温度端的低温端。
温度的变化是非线性的,但高变化在每个温度的程度的阻力,能够检测温度的变化非常小准确。
一旦测量电路已经到位,必须根据电阻-温度曲线进行校准,得到准确的读数。
标签: 半导体热敏电阻 半导体热敏电阻厂家广东半导体热敏电阻厂家韶关热敏电阻-富宽源保险丝生产厂家-半导体热敏电阻