热敏电阻是一种敏感元件,其电阻值会随着温度的变化而变化,属于可变电阻,广泛应用于各种电子元器件中。热敏电阻通常在有限的温度范围内实现较高的精度。NTC热敏电阻可用于交流线路或桥式整流器的直流输出耦合以抑制功率涌流。因此,在同一电源中使用恒电子功率型NTC热敏电阻是抑制启动浪涌电流和保护电子设备免受损坏的有效措施。
热敏电阻是一种敏感元件,其电阻值会随着温度的变化而变化,属于可变电阻,广泛应用于各种电子元器件中。
热敏电阻通常在有限的温度范围内(-90℃至130℃)实现较高的精度。
热敏电阻利用半导体的电阻值随温度变化的特性来形成热元件。
在一定的温度范围内,根据测量的热敏电阻值的变化,可以知道被测介质的温度变化。
在相同的温度变化下,热敏电阻的电阻变化约为引线热电阻变化的10倍。
由于半导体通过载流子导电,形成了半导体的温度特性。
由于半导体中的载流子数量远远小于金属中的自由电子数量,所以它的电阻率就变大了。
随着温度的升高,参与传导半导体的载流子数量增加,电导率增加,电阻率降低。
NTC热敏电阻可用于交流线路或桥式整流器的直流输出耦合以抑制功率涌流。
其工作原理是当电源开关时,NTC热敏电阻器在较冷时,电阻值较大,可有效抑制浪涌电流通过电阻器体的脉冲电流,使浪涌脉冲电流与工作电流相结合,在NTC热电的双重作用下,温度升高,由于其本身具有负温度系数的特性,因此温度升高时,电阻值急剧下降。
在稳态负载电流下,它的电阻值会很小,只有冷态的1/20~1/50左右,对电流的限制作用会很小,功耗也很小,不会影响整个电源的效率。
因此,在同一电源中使用恒电子功率型NTC热敏电阻是抑制启动浪涌电流和保护电子设备免受损坏的有效措施。