







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。

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。


