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发布时间:2021-12-17 02:43:00 作者:至敏电子
热敏电阻通常为一款高阻抗、电阻性器件,因此当您需要将热敏电阻的阻值转换为电压值时,该器件可以简化其中的一个接口问题。然而更具挑战性的接口问题是,如何利用线性 ADC 以数字形式捕获热敏电阻的非线。热敏电阻包括两种基本的类型,分别为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。负温度系数热敏电阻非常适用于高精度温度测量。要确定热敏电阻周围的温度,其中,T为开氏温度;RT为热敏电阻在温度T时的阻值;而 A0、A1和A3则是由热敏电阻生产厂商提供的常数。
功率型热敏电阻的主要参数有:大稳态电流、R25阻值、耗散系数、B值等。大稳态电流是指热敏电阻在25℃ 环境温度下允许施加在热敏电阻上的大持续电流值。这个值必须高于实际电路中热敏电阻工作电流值。R25阻值 是指热敏电阻的设计阻值,即25℃ 下的零功率电阻值(通常阻值精度在20%左右)。这个值可以表示热敏电阻的在启机瞬间的限流能力。B值是热敏系数,为两个温度下零功率电阻值的自然对数之差与这两个温度的倒数之差的比值(可见热敏电阻温度特性公式)。B值越大,残留电阻越小,工作温升也就越小。耗散系数 是指在规定环境温度下,器件本身耗散功率变化与相应温度变化的比值。热时间常数 是指在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻表面温度谈何开始到结束,所需时间的63.2%的时间值。一般热时间常数与耗散系数乘积越大,热敏电阻的热容量越大,浪涌电流的能力也就越强。
热敏电阻的基本特性是它的温度特性,许多材料的电阻随温度的变化而发生变化,纯金属和许多合金的电阻随温度增加而增加,它们具有正的电阻温度系数。像炭、玻璃硅和锗等材料的电阻随温度的增加而减小,具有负的电阻温度系数。
在半导体中原子核对价电子的约束力要比金属中大,因载流子数少,故半导体的电阻率较大而纯金属的电阻率较小。
热敏电阻在浪涌电流抑制中的作用
浪涌电流的抑制方法很多,一般中小功率电源中采用电阻限流的办法抑制开机浪涌电流。我们以热敏电阻NTC为例,讲述热敏电阻在浪涌电流抑制中的作用。
NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其特性是电阻值随着温度的升高而呈非线性的下降。NTC在应用上一般分为测温热敏电阻和功率型热敏电阻,用于抑制浪涌的NTC热敏电阻指的就是功率型热敏电阻器。
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