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热敏电阻与自恢复保险丝和保险丝之间的关系是什么 ?
自恢复保险丝的动作原理是一种能量的动态平衡,流过自恢复保险丝的电流由于电流热效应的关系产生一定程度的热量(自恢复保险丝都存在阻值),产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高自恢复保险丝元件的温度。
正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。自恢复保险丝元件处于低阻状态,自恢复保险丝不动作,当流过自恢复保险丝元件的电流增加或环境温度升高,但如果达到产生的热和散发的热的平衡时,自恢复保险丝仍不动作。
由于高分子ptc热敏电阻的可设计性好,可通过改变自身的开关温度来调节其对温度的敏感程度。环境温度对高分子ptc热敏电阻的影响 高分子ptc热敏电阻是一种直热式、阶跃型热敏电阻,其电阻变化过程与自身的-和散热情况有关。
热敏电阻的维持电流已经恢复到额定值,可以再次使用了。面积和厚度较小的热敏电阻恢复相对较快;而面积和厚度较大的热敏电阻恢复相对较慢。
使用热敏电阻可以感知温度,给热敏电阻通以恒定的电流,电阻两端就可测到一个电压。
热敏电阻属于敏感元件类,具有敏感元件的特性,能够将温度的变化转变为电信号的一种传感器。包括正温度系数ptc和负温度系数ntc热敏电阻,以及临界温度热敏电阻ctr。热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、-科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔。
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