1、功率型NTC热敏电阻的R25阻值的选择。
电路允许的大启动电流值决定了功率型NTC热敏电阻的阻值。
假设电源额定输入为220VAC,内阻为1Ω,允许的大启动电流为60A,那么选取的功率型NTC在初始状态下的阻值为:Rmin=(220×1.414/60)-1=4.2(Ω)
针对此应用我们建议选用功率型NTC热敏电阻的R25阻值≧4.2Ω。
2、功率型NTC热敏电阻的大稳态电流的选择。
大稳态电流的选用的原则应该满足:电路实际工作电流 < 功率型NTC热敏电阻的大稳态电流。
很多电源是宽电压设计(AC 85V-264V),但产品的功率是固定的,因此要注意在低电压输入时,工作电流要比高电压输入时高许多。
根据公式: P=U*I ,高温热敏电阻,在相同的功率条件下,如在85V的输入电压时,工作电流是264V的输入电压时的3倍。因此电路的实际工作电流以电压时计算的为准。
负温度系数热敏电阻有什么作用
负温度系数热敏电阻,空调热敏电阻,也被称为NTC热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的传感器电阻。它以其特别的温度特性在多个领域中发挥着重要作用。
首先,负温度系数热敏电阻在温度测量和控制方面具有显著优势。它可以用作温度传感器,用于测量各种设备和系统的温度,负温度热敏电阻,并通过反馈控制实现温度的稳定。这使得它在诸如汽车工业、电子设备保护等领域中得到了广泛应用。例如,在汽车工业中,它可以用于冷却系统的温度监测和控制、发动机温度测量等。
其次,负温度系数热敏电阻还可以用于补偿其他电子元件的温度漂移。在一些对精度要求非常高的仪器仪表中,由于温度变化可能会产生误差,利用负温度系数热敏电阻可以抵消这种误差,提高精度。
此外,负温度系数热敏电阻还具备温度响应速度快、成本低廉等优点。这些特点使得它在温度补偿、温度测量和控制等领域中成为理想的选择。
总的来说,负温度系数热敏电阻在多个领域中都有广泛的应用,热敏电阻,其特别的温度特性使其成为实现准确温度控制和测量的关键元件。随着技术的不断发展,负温度系数热敏电阻的应用领域还将继续拓展,其在电子设备和系统中的重要性也将不断提升。
目前制约热泵空调系统大规模应用的缺点主要包括三方面:
1)热泵空调系统管路较普通空调系统复杂很多,增加了布置难度;
2)普通热泵空调系统在-10℃以下温度工作时,其制热能效会大打折扣;
3)热泵空调系统成本明显高于普通空调系统。尽管成本高,但随着技术的进步和制热性能的提升,未来热泵空调在纯电动汽车上的应用将越来越广泛。
热敏电阻是一种电阻随温度变化的元件。其名称来源于此类设备的原始名称,即更具描述性的“温度敏感型电阻器”一词。1833年,迈克尔?法拉第(Michael Faraday)首先发现了热敏电阻,但是直到1930年,热敏电阻才实现了商业化。现在,它们通常作为温度传感器广泛用于各种电子应用之中。热敏电阻的其他用途包括限流器、电流保护器和加热元件。
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