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产品名称: 珠海贴片电阻-贴片超精密电阻供应商-保沃电子元件厂家
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更新日期: 2021年05月23日,有效期:180天
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使用ntc来限制浪涌电流

如果不加以限制,很容易损坏保险丝和随后的整流二极管等外围电子元件。本文首先介绍了如何利用NTC热敏电阻来限制涌流,然后介绍了如何选择NTC热敏电阻,介绍了如何利用继电器来进一步降低NTC热敏电阻的功耗。NTC热敏电阻在通电时能起到瞬时限流保护的作用。负温度系数NTC热敏电阻在限制浪涌电流和功耗之间有很好的平衡。 当电源电路通电时,外部电源的能量首先传输到输入滤波电容器。如果不加以限制,很容易损坏保险丝和随后的整流二极管等外围电子元件。因此,在电路设计中,需要考虑如何限制浪涌电流。本文首先介绍了如何利用NTC热敏电阻来限制涌流,然后介绍了如何选择NTC热敏电阻,介绍了如何利用继电器来进一步降低NTC热敏电阻的功耗。 为什么使用NTC来限制浪涌电流?NTC热敏电阻是具有负温度系数的热敏电阻,其电阻随温度的升高呈指数下降。NTC热敏电阻在通电时能起到瞬时限流保护的作用。当电源电路通电时,可视为对滤波器充电的过程。浪涌电流可通过将电压除以滤波电容器的等效串联电阻来估算,电流越大,对外围电路的破坏力越大。为了解决这个问题,简单的方法是添加一个NTC热敏电阻(下图1中的z1)以减小浪涌电流。此时,通电瞬间的浪涌电阻相当于电压除以NTC热敏电阻和滤波电容器的等效串联电阻之和例如,在25℃下使用10Ω的NTC热敏电阻,假设滤波电容器的等效串联电阻为1Ω,浪涌电流就会减小电流将减少到十分之一左右。可以看出,NTC热敏电阻的电阻越高,限制浪涌电流的效果越好。 当然,NTC热敏电阻的电阻不是越大越好。电阻越大,功耗越大。负温度系数NTC热敏电阻在限制浪涌电流和功耗之间有很好的平衡。

负温度系数热敏电阻

负温度系数贴片电阻是泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,负温度系数常用NTC来表示。负温度系数现象体现在温度升高时,电阻随温度上升呈指数关系减小之中,也就是温度上升,阻值下降,而且呈指数关系变化。铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷可制成具有负温度系数的热敏电阻。此外还发现有以碳化硅、硒化锡、氮化坦等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料。 它的测量范围一般为-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+00℃环境中作测温用,温度系数是-2%到-6.5%,精度可达0.1℃,可在10秒内对温度做出反应。可用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场景。 这种电阻有很多都是饼状的,饼状的有着引脚,引脚又有很多不同材质和工艺的区别。 一款良好的NTC热敏电阻必须要有高精度、高灵敏度、耐高温还有重要的使用寿命等方面的特性。只有让NTC热敏电阻具有了长时间工作的能力那其他方面的性能才有体现的意义。所以当我们选择NTC热敏电阻的时候首先就要看电阻耐疲劳的能力,即使用寿命。 它不仅适用于粮仓测温仪,同时也可应用于食品储存、医药卫生、科学种田、海洋、深井、高空、冰川等方面的温度探测中,我们的生活和生产与各种电子元器件之间的关系正变得越来越密不可分。

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