NTC热敏电阻出售货源充足“本信息长期有效”
对温度变化作出响应需要时间,而测量该响应的主要参数是热时间常数(ttc)。热敏电阻的材料和组装对热时间常数有重大影响,因此ametherm的---团队进行了大量实验,以揭示热时间常数的变化程度。然后我们会在实际应用中看到热时间常数会产生怎样的影响。充电插头中的ntc热敏电阻可以通过测量电阻值来确定工作温度,从而达到温度检测和温度控制的目的。
在整个响应过程中,响应速率不断发生变化,随着器件在新温度下接近稳态而逐渐减慢。等到达到真正的稳定状态后才能使困难的测量实现标准化,因此将热时间常数定义为温度达到1/e或刚好超过完全过渡的63%所需的时间。
ntc热敏电阻在充电池组中的控制作用及电路示意图在电池组中,过充电检测电路将二次电池的正极和负极之间的电压与阈值电压进行比较,以检测二次电池的过充电,并且断开开关元件。包括热敏电阻和电阻的串联
电路布置在二次电池附近并与二次电池并联连接。比较器将热敏电阻和电阻器的连接点处的电压与对应于预定温度的参考电压进行比较。响应于比较器的输出信号,
当二次电池的温度低于预定温度时,改变单元将阈值电压改变为一值。
ntc热敏电阻用于及时检测将允许快速充电的温度范围。
ntc热敏电阻可在交流线路上或是在桥式整流器的直流输出处事联使用,达到抑制开机浪涌电流的作用。其工作原理是:当电源开关打开时,ntc 热敏电阻处于冷态,电阻值较大,可抑制流经电阻体的浪涌脉冲电流,在浪涌脉冲电流和工作电流的双重作用下,ntc 热敏电用温度会上升,由于其本身具有负温度系数特性,所以温度升高,电阻值急剧下降。正在一切主动式感温传感器中,热敏电阻的锐敏度(即感温每变迁一个时电阻的变迁)高,但热敏电阻的电阻感温直线差错线性的。
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