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视频作者:广东至敏电子有限公司






R1、RP1和R2构成对直流工作电压+V的分压电路,其分压输出的直流电压加到集成电路A1的控制引脚13脚。接通电源后(S1接通),空调热敏电阻,电路进入工作状态。

当水温较低时,热敏电阻R2阻值较小,分压电路输出的直流电压较小,集成电路13脚直流电压低,不足以使集成电路A1内部振荡器工作,此时蜂鸣器B不工作。

当水开了之后,热敏电阻贴片,热敏电阻器R2的阻值已增大很多,R1、RP1和R2分压电路输出的直流电压较大,集成电路A1的13脚直流电压高于阈值电压,使集成电路A1的内部振荡器工作,此时A1的6脚输出信号,驱动蜂鸣器B发出声响报警,表示水已开。

调整RP1阻值能改变这一电路的报警温度,RP1阻值大,报警温度高,反之则低。

彩色电视机中普遍使用PTC热敏电阻构成消磁电路。图2中所示,R3是PTC热敏电阻,L1是消磁线圈,K1是控制消磁电路的继电器,VT1是继电器的驱动三极管,A1是微处理器。






不同型号的特点和应用

NTC 热敏电阻(负温度系数)

特点:NTC 热敏电阻的阻值随温度升高而减小。它广泛应用于以下领域:

温度测量和控制:NTC 热敏电阻可以用于测量和控制电子设备的温度,如电脑、冰箱、空调等。

过热保护:NTC 热敏电阻可以用于检测设备的温度是否超过安全范围,ptc热敏电阻参数,从而起到过热保护的作用。

液位测量:NTC 热敏电阻可以用于测量液体的液位,通过测量液体对温度的影响来推算液位高度。

PTC 热敏电阻(正温度系数)

特点:PTC 热敏电阻的阻值随温度升高而增大。它主要应用于以下领域:

过流保护:PTC 热敏电阻可以用于电路中的过流保护,当电流过大时,PTC 热敏电阻的阻值迅速增大,限制电流的流动。

保险丝:PTC 热敏电阻可以用于制作保险丝,当电流过大时,PTC 热敏电阻的阻值逐渐增大,延迟电路的断开时间。

加热器控制:PTC 热敏电阻可以用于控制加热器的功率,通过调节 PTC 热敏电阻的阻值来控制加热器的输出功率。

CTR 热敏电阻(临界温度热敏电阻)

特点:CTR 热敏电阻的阻值在特定温度下发生突变。它主要应用于以下领域:

温度开关:CTR 热敏电阻可以用于制作温度开关,当温度达到特定阈值时,电路自动断开或闭合。

恒温控制:CTR 热敏电阻可以用于恒温控制系统中,通过监测温度的变化来控制设备的运行状态。

温度补偿:CTR 热敏电阻可以用于温度补偿电路中,凤岗热敏电阻,通过调整阻值来抵消温度对电路性能的影响。






热敏电阻(Thermistor)是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而变化,其体积随温度的变化比一般的固定电阻要大很多。组成热敏电阻的材料一般是陶瓷或聚合物,在有限的温度范围内能实现较高的精度,通常是-90℃~130℃。和热敏电阻类似的有使用纯金属(RTD)制作的电阻温度计,适用于较大的温度范围。

假设温度和电阻的变化为线性,热敏电阻和温度之间有关系式:

?R=K?T

其中,K称为温度系数,热敏电阻根据温度系数K分为两类:

K为正值,电阻值随着温度的升高而增大,称为正温度系数热敏电阻(PTC);

K为负值,电阻值随着温度的升高而减小,称为负温度系数热敏电阻(NTC)







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