开关电源之热敏电阻的特色、特性及其作业原理
开关电源之热敏电阻是热电阻的一种,所以说,原理都是温度惹起电阻改动。 然而当初热电阻个别都被工业化了,根本是指PT100,CU50等罕用热电阻 他两的区别是:个别热电阻都是指金属热电阻(PT100)等,热敏电阻都是指半导体热电阻 因为半导体热电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度改动,并且电阻值可在0.1~100kΩ间恣意筛选。所以称为热敏电阻。
开关电源之热敏电阻的特色:
①活络度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度改动;
②作业温度布局宽,常温器材实用于-55℃~315℃,低温器材实用温度高于315℃(当初可抵达2000℃),高温器材实用于-273℃~-55℃;
③体积小,可能丈量其余温度计无奈丈量的空位、腔体及生物体内血管的温度;
④使用便当,电阻值可在0.1~100kΩ间恣意筛选;⑤易加工成混乱的形状,可大批量消费;
⑥波动性好、过载才干强
开关电源之热敏电阻的特性:
热敏电阻,对热活络的半导体电阻。其阻值随温度改动的曲线呈非线性。
开关电源之热敏电阻器是活络元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。开关电源之热敏电阻器的典型特色是对温度活络,不同的温度下体现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同归于半导体器材。
PPTC热敏电阻(聚合物正温度系数)是由填充炭黑颗粒的聚合物材料制成。这种材料具备必然导电才干,因此可能经过额定的电流。假定经过开关电源之热敏电阻的电流过高,它的发热功率大于散热功率,此刻热敏电阻的温度将开始不时降低,一起热敏电阻中的聚合物基体开始胀大,这使炭黑颗粒别离,并招致电阻回升,而后非常无效地升高了电路中的电流。这时电路中仍有很小的电流经过,这个电流使热敏电阻坚持满足温度而后坚持在高电阻情况。当缺点排除之后,PPTC热敏电阻很快冷却并将回复到本来的低电阻情况,这样又象一只新的热敏电阻雷同可能从头作业了。
开关电源之热敏电阻的作业原理:
热敏电阻是一种传感器电阻,热敏电阻的电阻值,跟着温度的改动而改动,与个别的固定电阻不同。金属的电阻值随植度的降低而增大,但半导体则相反,它的电阻值随温度的降低而急剧减小,并呈现非线性。在温度改动相一起,开关电源之热敏电阻器的阻值改动约为铅热电阻的10倍,因此可能说,热敏电阻器对温度的改动特别活络。半导体的这种温度特性。是因为半导体的导电方法是载流子(电子、空穴)导电。因为半导体中载流子的数目远比金属中的自在电子少得多,所以它的电阻率很大。跟着温度的降低,半导体中参与导电的载流子数目就会增多,故半导体导电率就减少,它的电阻率也就升高了。
开关电源之热敏电阻器正是使用半导体的电阻值随温度显着改动这一特性制成的热敏元件。它是由某些金属氧化物按不同的配方制成的。在必然的温度布局内,根据丈量热敏电阻阻值的改动,便可知被测介质的温度改动。
将开关电源之热敏电阻装置在电路中使用时,热敏电阻在环境温度相一起,举措工夫跟着电流的减少而急剧延长;热敏电阻在环境温度较高时具备更短的举措工夫和较小的坚持电流及举措电流。当电路正常作业时,开关电源之热敏电阻温度与室温临近、电阻很小,串联在电路中不会阻遏电流经过;而当电路因缺点而呈现过电流时,热敏电阻因为发热功率增招致温度回升,当温度跨过开关温度时,电阻霎时会剧增,回路中的电流活络减小到平安值。