








ntc热敏电阻的选型
列出了NTC热敏电阻的许多参数,其中“25℃欧姆值”和“b值”是两个非常重要的参数。通电时,25℃的欧姆值决定了NTC热敏电阻的限流能力。根据b值,可以计算出NTC热敏电阻达到终温度时的电阻值。NTC热敏电阻的功率损耗不容忽视。当VAA逐渐达到自身电压时,齐纳二极管D1导通,三极管Q1断开,继电器RY1闭合,相当于短路限流NTC热敏电阻Z1。利用继电器等外围电路进一步降低NTC热敏电阻作为限流电阻的功耗。 列出了NTC热敏电阻的许多参数,其中“25℃欧姆值”和“b值”是两个非常重要的参数。通电时,25℃的欧姆值决定了NTC热敏电阻的限流能力。根据b值,可以计算出NTC热敏电阻达到终温度时的电阻值。NTC热敏电阻的功率损耗不容忽视。当VAA逐渐达到自身电压时,齐纳二极管D1导通,三极管Q1断开,继电器RY1闭合,相当于短路限流NTC热敏电阻Z1。利用继电器等外围电路进一步降低NTC热敏电阻作为限流电阻的功耗。 如何选择NTC热敏电阻?列出了NTC热敏电阻的许多参数,其中“25℃欧姆值”和“b值”是两个非常重要的参数。通电时,25℃的欧姆值决定了NTC热敏电阻的限流能力。根据b值,可以计算出NTC热敏电阻达到终温度时的电阻值。 那么如何选择和计算B呢?b值范围(k)是负温度系数热敏电阻的热指数,它反映了两个温度之间电阻的变化。 它被定义为两个温度下零功率电阻值的自然对数差与温度倒数差之比。 对于某些应用,降低功耗是非常重要的。NTC热敏电阻的功率损耗不容忽视。 为了降低NTC热敏电阻的功耗,可以在NTC热敏电阻上并联一个继电器。如下图所示,VAA是交直流转换后的后续电路的数字/模拟电源,如5V/V。继电器初断开。当VAA逐渐达到自身电压时,齐纳二极管D1导通,三极管Q1断开,继电器RY1闭合,相当于短路限流NTC热敏电阻Z1。

压敏电阻的参数与属性
与压敏电阻器电压相对应的电流称为试验电流,通常指定为直流1mA。在规定的温度范围和规定的脉冲电流条件下,当压敏电阻器内的温度变化1℃时,电压的相对变化百分比称为电压温度系数。根据规定的时间间隔和次数,在对压敏电阻器施加规定的标准电流波形冲击后,当压敏电阻器电压变化率小于或等于技术条件规定的值时,通过的大电流值称为浪涌电流容量,简称流量。 与压敏电阻器电压相对应的电流称为试验电流,通常指定为直流1mA。当压敏电阻器通过指定的电流时,直流电压降与压敏电阻器电压的比值称为电压比。在规定的温度范围和规定的脉冲电流条件下,当压敏电阻器内的温度变化1℃时,电压的相对变化百分比称为电压温度系数。 根据规定的时间间隔和次数,在对压敏电阻器施加规定的标准电流波形冲击后,当压敏电阻器电压变化率小于或等于技术条件规定的值时,通过的大电流值称为浪涌电流容量,简称流量。在规定的时间内(8μs/20μs),允许脉冲电流的大值。脉冲电流从大值的90(百分比)到大值的时间为8μs,峰值持续时间为20μs。 冲击试验前后压敏电阻电压的相对变化率称为电压变化率。该公式的电位电压变化率为[(U1-U2)×100(百分比)。公式中U1和U2分别是试验前后的电压。 当元件两端的电压等于指定电流两端电压的75(百分比)时,通过压敏电阻器的直流电流称为漏电流。在指定的环境温度下,压敏电阻器的负载功率称为额定功率。压敏电阻器两极之间的电荷与施加给它的电压之比。当压敏电阻器通过脉冲电流时,压敏电阻器两端的峰值电压称为剩余电压。剩余电压比η是压敏电阻器的剩余电压值与压敏电阻器电压U1mA的比值。 压敏电阻器不是一般意义上的电阻,它是由绝缘膜组成,以隔离金属氧化物(如氧化锌)颗粒。MOV(MetalOxideVaristor)在低压下具有很大的电阻和很小的漏电流。当电压增加时,绝缘膜在压敏电阻器中变成导体,电压略有增加,电流急剧增大,这与稳压器的击穿特性相似,并能承受很大的瞬时功率。


