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文档简介
1、NTC 热敏电阻器资料汇总 、抑制浪涌电流用 NTC 热敏电阻器 产品概述 在有电容器 , 加热器和马达的电子电路中 , 在电流接通的瞬间 , 必将产生一个很 大的电流 , 这种浪涌电流作用的时间虽短 , 但其峰值却很大。在转换电源 ,开关电源, UPS 电源中,这种浪涌电流甚至超过工作电流的 100倍以上。因此 ,必须有效的抑制 这种浪涌电流。当电流直接加在功率型 NTC 热敏电阻器上时 ,其电阻值就会随着电 阻体发热而迅速下降。由于功率型 NTC 热敏电阻器有一个规定的零功率电阻值 , 当 其串联在电源回路中时 ,就可以有效地抑制开机浪涌电流 ,并且在完成抑制浪涌电流 作用以后 ,由于通过
2、其电流的持续作用 ,功率型 NTC 热敏电阻器的电阻值将下降到非 常小的程度 , 它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响。所以 , 在电源回路中使用功率型 NTC 热敏电阻器 ,是抑制开机时的浪涌电流 ,以保护电子 设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。 NTC电阻串联在交流电路中主要是起电流保险”作用。压敏电阻并联在交 流侧电路中主要是起“限制电压超高”作用。为了避免电子电路中在开机的瞬间 产生的浪涌电流 ,在电源电路中串接一个功率型 NTC 热敏电阻器 ,能有效地抑制开机 时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后 ,由于通过其电流的持续作用 ,功率 型 NTC 热敏电阻器
3、的电阻值将下降到非常小的 程度,它消耗的功率可以忽略不计 , 不会对正常的工作电流造成影响 ,所以,在电源回路中使用功率型 NTC 热敏电阻器 , 是抑制开机时的浪涌 ,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。 主要参数 额定零功率电阻R25(Q最大稳态电流l(A;最大电流时近似电阻值R(Q时间常 数(S 耗散系数(mW/C ;工作温度范围:-55 - +200r 抑制浪涌电流用NTC热敏电阻器应用前后对比 负荷-温度特性曲线 应用实例: 功率型NTC热敏电阻器的选用原则: 1. 电阻器的最大工作电流实际电源回路的工作电流 2. 功率型电阻器的标称电阻值 R 1.414*E/lm式中:E
4、为线路电压,Im为浪涌电流 对于转换电源 逆变电源,开关电源,UPS电源,lm=100倍工作电流 对于灯丝,加热器等回路lm=30倍工作电流 3. B值越大,残余电阻越小,工作时温升越小 4. 一般说,时间常数与耗散系数的乘积越大 ,则表示电阻器的热容量越大 ,电阻器 抑制浪涌电流的能力也越强。 二、温度测量、控制用 NTC 热敏电阻器 产品概述 NTC 热敏电阻器给许多温度测量与控制设备提供实用的 ,低成本的解决方案 ,适 用于-55 r到+300 r的温度范围内。MF58型玻壳精密型 MF58型热敏电阻器采用陶瓷工艺与半导体工艺相结合的工艺技术制作而成,为 两端轴向引出线玻璃封装结构。 M
5、F52 E 型珠状精密型 MF52 E型热敏电阻器是采用新材料、新工艺生产的小体积的环氧树脂包封型 NTC 热敏电阻器 ,具有高精度和快速反应等优点。 主要参数 额定零功率电阻值R25 ( Q R2 5允许偏差 (% B 值 (25/50 r /(K B 值允许偏差 (% 耗散系数2.0mW/r 热时间常数 7S 额定功率 50mW 工作温度范围 : -55 +300 r 应用原理及实例 Zero 温度测量(惠斯登电桥电路 温度控制 Zero adjust 三、温度补偿用NTC热敏电阻器 产品概述 许多半导体和ICs有温度系数而且要求温度补偿,以在较大的温度范围中达到 稳定性能的作用,由于NT
6、C热敏电阻器有较高的 温度系数,所以广泛应用于温度补 偿。 主要参数 额定零功率电阻值R25 ( Q R25允许偏差(% B 值(25/50 C /(K 时间常数 30S 耗散系数 6mWC 测量功率 O.lmW 额定功率 0.5W 使用温度范围-55 C +125 C 降功耗曲线: 应用原理及实例 四、NTC负温度系数热敏电阻专业术语 零功率电阻值RT(Q :RT指在规定温度T时,采用引起电阻值变化相对于总的测 量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。 电阻值和温度变化的关系式为:RT = RN expB(1/T T/TN RT :在温度T ( K时的NTC热敏电阻阻值。RN :在额定
7、温度TN ( K时的NTC 热敏电阻阻值。 T :规定温度(K 。 B : NTC热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。 exp以自然数e为底的指数(e = 2.71828。 该关系式是经验公式,只在额定温度TN或额定电阻阻值RN的有限范围内才具 有一定的精确度,因为材料常数B本身也是 温度T的函数。 额定零功率电阻值R25 ( Q 根据国标规定,额定零功率电阻值是NTC热敏电阻在基准温度25 r时测得的 电阻值R25,这个电阻值就是NTC热敏电阻的标称电阻值。通常所说 NTC热敏电 阻多少阻值,亦指该值。 最大稳态电流:在环境温度为25C时允许施加在热敏电阻器上的最大连续电 流。 25r下最大电
8、流时近似电阻值(Q 25 r下最大电流时近似电阻值就是在环境温度25 r时,对热敏电阻施加允许的 最大连续电流时,热敏电阻剩余的阻值,亦称最大残余电阻值。 TiL 材料常数(热敏指数B值(K Rti Ln 艮12 B值被定义为: RT1 :温度T1 ( K时的零功率电阻值。RT2 :温度T2 ( K时的零功率电阻值。 T1、T2 :两个被指定的温度(K 0对于常用的NTC热敏电阻,B值范围一般在 2000K - 6000K 之间。 零功率电阻温度系数(aT T1-T1 In 在规定温度下,NTC热敏电阻零动功率电阻值的相对变化与引起该变化的温度 变化值之比值。 a T温度T ( K时的零功率电
9、阻温度系数。RT :温度T ( K时的零功率电阻值。 T :温度(T 0 B :材料常数。 Tl 耗散系数(3在规定环境温度下,NTC热敏电阻耗散系数是电阻中耗散的功率变 化与电阻体相应的温度变化之比值。 S : NTC热敏电阻耗散系数,(mW/ K 0 P : NTC热敏电阻消耗的功率(mW 。 T : NTC热敏电阻消耗功率 P时,电阻体相应的温度变化(K 0 热时间常数(T在零功率条件下,当温度突变时,热敏电阻的温度变化了始未两个 温度差的63.2%时所需的时间,热时间 T1T 常数与NTC热敏电阻的热容量成正比,与其耗散系数成反比。 工热时间常数(S 0 C: NTC热敏电阻的热容量。S : NTC热敏电阻的耗散系 数。 额定功率Pn:在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许消耗的功 率。在此功率下,电阻体自身温度不超过其最高 工作温度。 最高工作温度Tmax
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