NTC热敏电阻的设计思路主要围绕其工作原理和特性展开。NTC热敏电阻是一种具有负温度系数的电阻元件,其电阻值随温度的升高而降低。这一特性使得NTC热敏电阻在温度测量与控制领域具有广泛应用。
在设计NTC热敏电阻时,首先需要选择合适的材料。常用的材料包括陶瓷和聚合物,它们具有稳定的物理和化学性质,以及良好的温度响应特性。此外,还需根据应用需求确定电阻值的范围和精度。
在结构设计方面,NTC热敏电阻通常采用薄膜或厚膜工艺制作,以保证其具有良好的热响应速度和稳定性。同时,还需考虑电阻的封装形式,以便在实际应用中能够方便地进行安装和连接。
在电路设计方面,NTC热敏电阻通常需要与其他电路元件(如放大器、ADC等)配合使用,以实现温度的测量和转换。因此,在设计过程中需要充分考虑电路的稳定性和可靠性,以及与其他电路元件的兼容性。
,在NTC热敏电阻的应用中,还需注意其自热效应的影响。由于电流通过电阻时会产生热量,高温热敏电阻,因此在实际应用中需要合理控制偏置电流的大小,片式热敏电阻,以减小自热效应对温度测量精度的影响。
综上所述,NTC热敏电阻的设计思路包括选择合适的材料、确定电阻值的范围和精度、优化结构设计、设计稳定的电路以及控制自热效应等方面。通过合理的设计和优化,可以实现NTC热敏电阻在温度测量与控制领域的应用。
热敏电阻的分类
按照温度系数的不同,热敏电阻可以分为正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)两种类型。PTC 热敏电阻的电阻值随着温度的升高而增大,而 NTC 热敏电阻的电阻值随着温度的升高而减小。它们同属于半导体器件。
二、型号解读方法
字母部分:字母部分通常表示热敏电阻的材料或类型。常见的字母包括:
N:表示负温度系数热敏电阻,即随着温度升高,电阻值减小。
P:表示正温度系数热敏电阻,即随着温度升高,电阻值增大。
C:表示临界温度热敏电阻,即在特定温度下,电阻值发生突变。
数字部分:数字部分通常表示热敏电阻的阻值范围或精度等级。常见的数字表示方法有:
直接给出阻值范围,如 10K3 表示阻值为 10KΩ±3%。
给出阻值精度等级,引线热敏电阻,如 5D9 表示阻值精度为±0.5%。
NTC实质上就是负温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越低,用在电源中的作用是抑制开机时的浪涌电流,开机一瞬间NTC温度低,阻值大,抑制浪涌电流,之后 NTC温度上升,阻值下降,一直降到很低,不耗功率。但如果短时间反复开关机,NTC来不及冷却,则阻值一直很低,不能抑制电流,起不到保护的作用,所以需要并联一个继电器,开机之后继电器吸合,将NTC短路,让 NTC 有时间冷却下来,下次启动马上就能发挥作用;另外,储能、新能源汽车 BMS 系统,都是使用 NTC 防电涌的方案。
开启变频空调时会给大电容充电,在压缩机启动时会产生很大的电流,可能会损坏电路。因此,使用PTC能够限制电流的快速上升,让室外机电路缓慢进入工作状态。正常工作时,继电器会吸合并短路PTC,热敏电阻,避免高压降。如果出现异常情况,PTC将阻断电流,类似于保险丝的作用。
所以,空调用 PTC而不用NTC,主要还是在于空调开机浪涌电流更大、时间更长,因此对开机浪涌电流的控制要求比普通开关电源更高,用 PTC 才能“持续”控制电流的增加,给后端主控电路一个“缓慢”启动的时间,同时在启动出现异常时起到保护的作用。
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