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热敏电阻参数
热敏电阻是一种具有温度极其敏感性的半导体电阻器件,而热敏电阻包括正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)以及临界温度热敏电阻(CTR),由于热敏电阻的体积较小,电阻值可在于0.1-100kΩ任意挑选,而且稳定性强、过载能力好等特点从而获得用户信赖。关于热敏电阻技术参数都有哪些,小编一一举例出来分享给大家如下。 热敏电阻参数 热敏电阻参数如下: (1)标称电阻Rc:一般指环境温度为25℃时热敏电阻的实际电阻值。 (2)实际电阻RT:在一定温度条件下测量的电阻值。 (3)材料常数:是描述热敏电阻材料物理特性的参数,也是热敏度指标,b值越大,热敏电阻的灵敏度越高。需注意的是,在实际工作中,b值不是常数,而是随着温度的上升略有增加。 (4)电阻温度系数αT:表示温度变化1℃时的电阻变化率,单位为%/℃。 (5)时间常数tu:热敏电阻具有热惯性,时间常数是描述热敏电阻热惯性的参数。其定义是,在没有消耗电力的状态下,当环境温度从一个特定温度突然变化为另一个特定温度时,热敏电阻体的温度变化为两个特定温度差的63.2%所需的时间。τ越小,表明热敏电阻器的热惯性越小。 (6)额定功率PM:在规定的技术条件下,热敏电阻长期连续负荷允许的消耗功率。实际使用时不得超过额定功率。热敏电阻的环境温度超过2℃时,必须相应降低负荷。 (7)额定工作电流IM:热敏电阻器在工作状态下规定的名义电流值。 (8)测量功率Pc:在规定的环境温度下,热敏电阻体由测量电流加热引起的电阻值变化不超过0.1%时消耗的电力。 (9)热敏电阻电压:NTC热敏电阻是指在规定的环境温度下,不允许热敏电阻引起热失控的直流电压,不过对于PTC热敏电阻器是指在规定的环境温度和静止空气中,连续施加到热敏电阻器中,保证热敏电阻器在PTC特性部分正常工作的直流电压。 (10)工作温度Tmax:在规定的技术条件下,热敏电阻器允许长期连续工作的温度。 (11)开关温度tb:PTC热敏电阻器的电阻值开始跳跃时的温度。 (12)耗散系数H:温度增加1℃时,热敏电阻器所耗散的功率,单位为mW/℃。

耦合电感怎样应用在DC转换器上
近,电感厂商纷纷开始发布批量生产的耦合电感。耦合电感由两个缠绕在同一磁芯上的单独电感组成,其封装与单电感在长宽尺寸上相似,只会稍微高一点,但可以产生相同的电感值。耦合电感的价格一般也会比两个单电感的价格低。耦合电感的绕组可以为串联、并联,也可以作为一个变压器。本文重点介绍利用耦合电感满足常见应用需求的四种DC/DC转换器拓扑结构。 彻底了解耦合电感的各种规范,是充分利用它们所具有优势的一个基本要求。大多数耦合电感都具有相同的匝数—即1:1匝数比—但有些更新的耦合电感拥有更高的匝数比。耦合电感的耦合系数K一般约为0.95,远低于自定义变压器至少为0.99的系数。耦合电感的互感系数让其在一些回描应用中显得有些没有效率,同时还会引起非理想(例如:圆形而非三角形)电感波形。另外,根据其绕组实际为串联还是并联,耦合电感的电流规格也不同。例如,绕组为串联时,等效电感就会因为互感而超过额定电感的2倍。饱和及RMS电流额定值一定适用于同时流过两个绕组的电流,除非产品说明书中另有说明。理解这些规范以后,我们便可以对现实应用中的一些耦合电感例子进行研究。 更小尺寸且更高效的SEPIC 尽管DC/DC单端初级电感转换器(SEPIC)拓扑不是什么新东西,但的确直到 近它才开始流行起来,然而,对于能够对高低输入电压之间的输出电压(例如:12V未校准插墙式电源)进行调节的转换器需求一直都存在。虽然我们可以将任何升压转换器/控制器配置为一个SEPIC,但其在 近才得到普遍的使用。两个因素促进了SEPIC的人气大增:(1)IC制造厂商已经开始制造更多具有电流模式控制功能的升压控制器,旨在简化补偿;(2)电感制造厂商已经开始制造许多可以 小化转换器总PCB体积的单封装耦合电感。改用耦合电感以后,许多具有两个单独电感应用的电源体积可以缩减三分之一。图1显示了使用TITPS61170和Wuerth744877220的一个SEPIC。 耦合电感怎样应用在DC转换器上,分布电感是什么意思 图1使用TITPS61170和Wuerth744877220的SEPIC更吸引人的是,使用一个1:1耦合电感的SEPIC可迫使电感纹波电流在两个绕组之间分开,从而允许使用两个单独电感要求电感的一半,产生相同的纹波电流。相对于相同尺寸封装中双倍电感值的两个单独电感,耦合电感具有更低的DC电阻,有助于提高总转换器效率。特别是15-V输入和12-V、325-mA输出时,图1所示SEPIC的效率超出91%。


