合金电阻和热敏电阻特性
发布时间: 2022-05-13
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合金电阻和薄膜电阻器是
精密电阻市场中应用最广泛的两种。它们的电阻范围更广,比绕线电阻和箔电阻更便宜。当温度系数和精度要求较高时,可以使用薄膜工艺的电阻。如果一般要求厚膜工艺的电阻,可以使用。
热敏电阻长时间不工作;当环境温度和电流处于C区时,热敏电阻的散热功率接近加热功率,因此它可能起作用,也可能不起作用。当热敏电阻的环境温度相同时,随着电流的增加,动作时间急剧缩短;当环境温度较高时,热敏电阻的动作时间较短,维持电流和动作电流较小。
PTC效应是一种具有正温度系数效应的材料,这只意味着这种材料的电阻会随着温度的升高而增加。例如,大多数金属材料都有PTC效应。在这些材料中,PTC效应表明电阻随着温度的升高而线性增加,这通常被称为线性PTC效应;非线性PTC效应。相变材料会表现出电阻在较窄的温度范围内急剧增加几个数量级到十几个数量级的现象,即非线性PTC效应。很多类型的导电聚合都会显示这种效果,例如聚合物PTC热敏电阻。这些导电聚合物对于制造过电流保护装置非常有用;聚合物PTC热敏电阻用于过电流保护。聚合物PTC热敏电阻通常被称为自恢复熔断器(以下简称热敏电阻)。由于其独特的正温度系数电阻特性,非常适用于过电流保护装置。热敏电阻在电路中像普通保险丝一样串联使用。
电路正常工作时,热敏电阻的温度接近室温,电阻很小。它不会阻碍电路中串联的电流通过;当电路因故障过流时,热敏电阻的温度会因加热功率的增加而升高。当温度超过开关温度(TS)时,电阻会突然增加,电路中的电流会迅速降低到安全值。热敏电阻动作后,电路中的电流大大降低。在图中,t是热敏电阻的动作时间。由于聚合物PTC热敏电阻具有良好的可设计性,可以通过改变其自身的开关温度(TS)来调节其对温度的敏感性,因此它可以同时起到过温保护和过电流保护的双重作用。由于工作温度低,该热敏电阻适用于锂离子电池和镍氢电池的过电流和过温保护。
当一个电阻器与电路中的另一个元件(如灯泡)并联时,电阻器两端的电压与灯泡两端的电压相同,流过电阻器的电流与流过灯泡的电流之和等于流过电阻器和灯泡的总电流。此时,电阻器充当分流器。在温度系数方面,厚膜电阻的温度系数一般较大,难以控制。然而,薄膜电阻的温度系数可以很低,可以达到5ppm/℃和10ppm/℃的水平。因此,薄膜电阻的性能稳定可靠。它们可以在各种仪器、医疗器械、电源、电子设备、电子数字产品等中看到。
阻抗匹配是指在信号传输过程中,采用某种方法使负载阻抗与励磁源的内部阻抗相适应,以获得最大功率输出的工作状态的过程。其中一种方法是改变阻抗力。在这种情况下,电阻起着阻抗匹配的作用。
热敏电阻长时间不工作;当环境温度和电流处于C区时,热敏电阻的散热功率接近加热功率,因此它可能起作用,也可能不起作用。当热敏电阻的环境温度相同时,随着电流的增加,动作时间急剧缩短;当环境温度较高时,热敏电阻的动作时间较短,维持电流和动作电流较小。
PTC效应是一种具有正温度系数效应的材料,这只意味着这种材料的电阻会随着温度的升高而增加。例如,大多数金属材料都有PTC效应。在这些材料中,PTC效应表明电阻随着温度的升高而线性增加,这通常被称为线性PTC效应;非线性PTC效应。相变材料会表现出电阻在较窄的温度范围内急剧增加几个数量级到十几个数量级的现象,即非线性PTC效应。很多类型的导电聚合都会显示这种效果,例如聚合物PTC热敏电阻。这些导电聚合物对于制造过电流保护装置非常有用;聚合物PTC热敏电阻用于过电流保护。聚合物PTC热敏电阻通常被称为自恢复熔断器(以下简称热敏电阻)。由于其独特的正温度系数电阻特性,非常适用于过电流保护装置。热敏电阻在电路中像普通保险丝一样串联使用。
电路正常工作时,热敏电阻的温度接近室温,电阻很小。它不会阻碍电路中串联的电流通过;当电路因故障过流时,热敏电阻的温度会因加热功率的增加而升高。当温度超过开关温度(TS)时,电阻会突然增加,电路中的电流会迅速降低到安全值。热敏电阻动作后,电路中的电流大大降低。在图中,t是热敏电阻的动作时间。由于聚合物PTC热敏电阻具有良好的可设计性,可以通过改变其自身的开关温度(TS)来调节其对温度的敏感性,因此它可以同时起到过温保护和过电流保护的双重作用。由于工作温度低,该热敏电阻适用于锂离子电池和镍氢电池的过电流和过温保护。
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