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更新日期: 2021年04月07日,有效期:360天
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热敏电阻及其作用

不要太多考虑变阻器的作用。变阻器不能提供完整的电压保护。由于变阻器所能承受的能量或功率有限,不能提供连续的过电压保护。压敏电阻不能提供保护的部分包括启动时的冲击电流、短路时的过电流、电压骤降等,需要采取其他保护措施。NTC主要用于抑制电路启动过程中的启动电流。PTC在电路中起到熔断器的作用,故又称自恢复熔断器。在系统运行过程中,如果这部分电路中串联有一个PTC,就等于有一个大电流流过PTC,PTC被加热。 不要太多考虑变阻器的作用。变阻器不能提供完整的电压保护。由于变阻器所能承受的能量或功率有限,不能提供连续的过电压保护。持续过电压会损坏保护装置(变阻器)。压敏电阻不能提供保护的部分包括启动时的冲击电流、短路时的过电流、电压骤降等,需要采取其他保护措施。 热敏电阻是与温度有关的器件,一般分为两种,NTC是负温度系数热敏电阻,即温度越高,阻抗越小;PTC是具有正温度系数的热敏电阻,即温度越高,阻抗越大。在电路设计中,阻抗对温度的灵敏度是非常重要的。 NTC主要用于抑制电路启动过程中的启动电流。在系统启动过程中,由于内部电源电路、容性和感性负载的影响,在启动瞬间会产生很大的冲击电流。如果在选择电路元件时不考虑器件的瞬时电流电阻。那么,在系统多次启动的运行过程中,很容易造成设备的故障和损坏。在电路中加入NTC相当于增加输入阻抗,减小输入电路启动时的冲击电流。当系统处于稳定状态时,由于NTC发热,根据其负温度特性,阻抗降低,所以NTC上的损耗也降低了,系统的整体损耗也降低了,PTC在电路中起到熔断器的作用,故又称自恢复熔断器。在系统运行过程中,如果这部分电路中串联有一个PTC,就等于有一个大电流流过PTC,PTC被加热。根据其正温度特性,其阻抗会变得很大,从而增加整个电路的阻抗,从而降低电路的电流,起到熔断器的作用。根据PTC的正温度特性,PTC的另一个功能是实现电路的过温保护。

判断热敏电阻质量的方法

用加热法可以检测热敏电阻的质量,用两支表笔连接两个引线,然后用热电焊铁加热。对于PC型热敏电阻器,阻值应随着温度的升高而增大,NTC型热敏阻值应随温度的升高而减小。如果热敏电阻被加热,阻值不变,说明热敏电阻已经损坏。 用加热法可以检测热敏电阻的质量,用两支表笔连接热敏电阻的两个引线,然后用热电焊铁(20W)加热热敏电阻(接近热敏电阻)。对于PC型热敏电阻器,阻值应随着温度的升高而增大,NTC型热敏阻值应随温度的升高而减小。如果热敏电阻被加热,阻值不变,说明热敏电阻已经损坏。 热敏电阻的加热法检测 GB/T1397-1988正温度系数热敏电阻(PTC)的检测 在测试时,使用万用表R≤AMP1块,可分为两个步骤: 1.在室温(室内温度接近25℃)下,测量了与两支笔接触的PTC热敏电阻的两个引脚的实际阻值,并与标称阻值比较,两者在±2Ω内的差值是正常的,如果实际阻值与标称阻值相差太大,则实际阻值的性能较差或受损。 二、加热检测;在常温试验的基础上,可进行二步试验--加热检测,热源(如电焊铁)将靠近PTC热敏电阻器加热,用万用表监测阻值是否随温度升高而增大。如果热敏电阻正常,阻值不变,性能变差,不能继续使用。小心不要把热源太靠近PTC热敏电阻器或直接接触热敏电阻或直接接触热敏电阻,以防止热敏电阻燃烧。

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