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热敏电阻的下列特性显示了各种参数(如温度、电阻、电流、电压和时间)间的关系。电阻随温度变化的速率,即在温度变化很小的情况之下,电阻突然上升。PTC在正常升温时表现出轻微的负温度系数,但在较高的温度和居里点,电阻变化剧烈。当施加到PTC热敏电阻之上的电压超过给定值时,由于电阻低,在施加电压时会有大量电流流过。ptc热敏电阻在crt显示器的消磁线圈电路之中用作定时器。采用PTC热敏电阻的消磁电路简单、可靠、价格低廉。
热敏电阻的下列特性显示了各种参数(如温度、电阻、电流、电压和时间)间的关系。电阻随温度变化的速率,即在温度变化很小的情况之下,电阻突然上升。PTC在正常升温时表现出轻微的负温度系数,但在较高的温度和居里点,电阻变化剧烈。
电阻的温度依赖性代表了热平衡时电压和电流的关系。随着电压从零开始增加,电流和温度也会增加,直到热敏电阻达到开关点。进一步增加电压导致恒定功率区域中的电流减小。
电流和时间特性说明了固态开关在用于加热和保护的大电流应用中的可靠性。当施加到PTC热敏电阻之上的电压超过给定值时,由于电阻低,在施加电压时会有大量电流流过。
电路中的时间延迟提供了PTC热敏电阻充分加热以从低阻状态切换到高阻状态所需的时间。延迟取决于连接的大小、温度和电压以及所使用的电路。这些应用包括延时开关、继电器、定时器、电风扇等。有些电动机有一个起动绕组,只有在电动机起动时才需要通电。电路开路时,PTC热敏电阻的阻值很小,允许电流通过起动绕组。当电机启动时,PTC热敏电阻将升温,并在某个点切换到高电阻状态,然后终止向绕组提供主电源。发生这种情况所需的时间取决于所需的电机启动时间。
如果电流通过开关PTC热敏电阻,它将稳定在一个特定的温度。这意味着,如果温度与电阻成比例地降低,就允许有更多的电流流过,设备就会发热。如果温度上升到限制通过设备的电流的水平,设备将被冷却。ptc热敏电阻在crt显示器的消磁线圈电路之中用作定时器。采用PTC热敏电阻的消磁电路简单、可靠、价格低廉。