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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/℃。

什么是压敏电阻器
压敏电阻是电压敏感电阻器的简称,是一种非线性电阻元件。压敏电阻阻值与两端施加的电压大小有关,当加到压敏电阻器上的电压在其标称值以内时,电阻器的阻值呈现无穷大状态,几乎无电流通过。当压敏电阻器两端的电压略大于标称电压时,压敏电阻迅速击穿导通,其阻值很快下降,使电阻器处于导通状态。当电压减小至标称电压以下时,其阻值又开始增加,压敏电阻又恢复为高阻状态。当压敏电阻器两端的电压超过其 大限制电压时,它将完全击穿损坏,无法自行恢复。 压敏电阻器性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,广泛地应用在家电及其他电子产品中,常被用于构成过压保护电路、消噪电路、消火花电路、防雷击保护电路、浪涌电压吸收电路和保护半导体元器件中。 压敏电阻器基础知识(原理图符号_作用_型号及参数_选型技巧)压敏电阻器参数介绍(1)标称电压。标称电压又称压敏电压或基流电压,它是指规定基准电流下压敏电阻器两端的电压值。在大多数情况下,压敏电压值是在1mA的直流电流下测得的。 (2)通流(容)量。压敏电阻器以规定的时间间隔和次数,通以标准的冲击电流时,所允许通过的 大脉冲(峰值)电流值。 (3)漏电流。指在规定温度和规定电压(如75%的压敏电压)下,流过压敏电阻器的直流电流值。压敏电阻器的漏电流也称为等待电流。(4) 大限制电压。压敏电阻器两端所能承受的 大电压值,称为 大限制电压。 (5)残压。流过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压,称作这一电流值的残压。残压也是压敏电阻器在通过规定波形的大电流冲击波时,在压敏电阻器两端出现的 峰值电压。 (6)电压比。当压敏电阻器通过一规定电流(如1mA)时,其两端的电压值与通过规定电流的10%(如0.1mA)时其两端电压值之比,即为电压比。电压比值总是大于I的,且电压比越接近于1,非线性电压系数值越大,表明该产品性能越好,其电压一电流特性曲线越陡直。(7)静态电容。它是指压敏电阻器本身的固有电容量。 压敏电阻器基础知识(原理图符号_作用_型号及参数_选型技巧)压敏电阻基本性能(1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Ispp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。 (2)耐冲击特性,即压敏电阻本身应能承受规定的冲击电流,冲击能量,以及多次冲击相继出现时的平均功率(3)寿命特性有两项,一是连续工作电压寿命,即压敏电阻在规定环境温度和系统电压条件应能可靠地工作规定的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能可靠地承受规定的冲击的次数。 (4)压敏电阻介入系统后,除了起到“安全阀”的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓“二次效应”,它不应降低系统的正常工作性能。这时要考虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。


