








热敏电阻的材料特性及其应用
热敏电阻是以过渡金属氧化物为主要原料制成的半导体陶瓷元件。属于负温度系数热敏电阻的范畴。它具有电阻值随温度变化而变化的特点,即电阻值随温度的升高而减小。利用这一特性,在电源电路中串联时,可以有效地抑制启动浪涌电流,而在浪涌电流被抑制后,利用电流的连续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值可以降到很小的程度。也可用于计量设备和晶体管电路中的温度测量和温度补偿。 热敏电阻是以过渡金属氧化物为主要原料制成的半导体陶瓷元件。属于负温度系数热敏电阻的范畴。它具有电阻值随温度变化而变化的特点,即电阻值随温度的升高而减小。利用这一特性,在电源电路中串联时,可以有效地抑制启动浪涌电流,而在浪涌电流被抑制后,利用电流的连续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值可以降到很小的程度。也可用于计量设备和晶体管电路中的温度测量和温度补偿。热敏电阻串联在电路中,主要起到“电流保险”的作用。 为了避免电子电路启动时产生的浪涌电流,电源电路中串联了一个功率型NTC热敏电阻,可以有效地抑制启动时的浪涌电流。功率型NTC热敏电阻在完成抑制浪涌电流的功能后,由于其电流的连续作用,电阻值会下降到很小的程度,因此,在电源电路中使用NTC热敏电阻是抑制启动时浪涌简单有效的措施确保电子设备不受损坏。 热敏电阻是发展较早、种类繁多、较为成熟的敏感元件。热敏电阻由半导体陶瓷材料构成。原理是温度引起电阻的变化。当电子浓度和空穴浓度分别为n和P,迁移率分别为μn和μP时,半导体的电导率为σ=q(nμn+PμP),因为n、P、μn和μP都是温度T的函数,所以电导率是温度的函数。因此,可以通过测量电导来计算温度,并绘制电阻-温度特性曲线。这是半导体热敏电阻的工作原理热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻以及临界温度热敏电阻(CTR)。

电路设计中零欧电阻所起到的作用
作为安全保护,很多电路板经常可以看到很多引脚,需要使用跳线帽端子连接。或者用拨号开关来控制电路是否关闭。虽然这两种方法在调试阶段会更方便,但在制作产品时尽量少用。因为在高频电路中,空引脚相当于天线,很容易干扰信号。地线隔离,在芯片设计中,模拟电路称为AVSS,数字电路称为VSS。然而,板级的地线通常在 结束时连接在一起。此时,让芯片AVSS和VSSPIN首先通过零欧姆电阻,然后连接在一起可以起到一定的隔离作用。 安全保护,很多电路板经常可以看到很多引脚,需要使用跳线帽端子连接。或者用拨号开关来控制电路是否关闭。虽然这两种方法在调试阶段会更方便,但在制作产品时尽量少用。因为在高频电路中,空引脚相当于天线,很容易干扰信号。 此外,拨号开关可能会被不知道的人弄乱,导致电路系统出现错误。因此,出于安全考虑,使用零欧几里得,而不是引脚和拨号开关。它不仅可以避免误操作,而且可以降低维护成本。 在高频电路系统中,零欧几里德电阻作为电容电感,在与外部电路特性相匹配的条件下,可以充当小电容或小电感,很好地解决了电磁兼容问题,例如地地之间、电源和芯片引脚之间的电磁兼容问题。 地线隔离,在芯片设计中,模拟电路称为AVSS,数字电路称为VSS。AVSS和VSS通常在芯片中分离,因为分离底线可以避免模拟电路和数字电路工作时电流信号的干扰。 然而,板级的地线通常在 结束时连接在一起。此时,让芯片AVSS和VSSPIN首先通过零欧姆电阻,然后连接在一起可以起到一定的隔离作用。


