








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)。

电阻的耐压与应用
当耐压值不合适时,整个电路系统会因电阻击穿而崩溃。例如,AC-DC开关电源模块在输入前端的设计中,根据安全要求,保证在插头或连接器断开后,输入端子L和N的残余电压可在1s内衰减到初始值的37(百分比)以下,因此,在实际应用中电路设计中,当电阻的耐压值低于输入的高压时,就会失效。0欧姆电阻在电路中的作用,我相信当我们看看前人设计的电子产品时,我们经常会看到电路上有一个0欧姆的电阻。它们由磁珠、电容、电感和0欧姆电阻连接。 当耐压值不合适时,整个电路系统会因电阻击穿而崩溃。例如,AC-DC开关电源模块在输入前端的设计中,根据安全要求(gb4943.1标准),保证在插头或连接器断开后,输入端子L和N的残余电压可在1s内衰减到初始值的37(百分比)以下,因此,在实际应用中电路设计中,当电阻的耐压值低于输入的高压时,就会失效。 电阻点电路用作分压器、分流器和负载电阻。它可以与电容器一起构成滤波和延时电路,可以作为电源电路或控制电路中的采样电阻;也可以作为半导体电路中的偏置电阻来确定电路的工作点。对于这些功能,电路的应用是非常多和非常重要的。 5根据电阻在电路中的作用和具体的技术要求,我们可以选择使用哪种类型的电阻。例如,对于降压限流电阻、音频负载电阻等,碳膜电阻可以满足要求;如果稳压电路中的采样电阻和延时电路中的定时电阻要求较高的热稳定性,则选用金属膜电阻器;对于测量仪表中的分流电阻和分压器电阻,应选用精度较高的电阻器。 0欧姆电阻在电路中的作用,我相信当我们看看前人设计的电子产品时,我们经常会看到电路上有一个0欧姆的电阻。为什么要设计这样的阻力? 模拟接地和数字单点接地,我们知道在电路图中,只要是接地,就必须连接在一起,然后再接地。如果不连接在一起,则为“浮地”。有电压差,电荷容易积聚。因此,静电和地是参考零电位。所有电压均来自参考接地。接地标准应一致,各种接地应短接在一起。如果模拟地和数字地大面积连接,会造成相互干扰。有四种方法可以解决这个问题。它们由磁珠、电容、电感和0欧姆电阻连接。


