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热敏电阻过多少电流,热敏电阻实验测量时流过NTC热敏电阻的电流为什么要小于300薇安

来源:整理 时间:2023-09-27 23:49:03 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,热敏电阻实验测量时流过NTC热敏电阻的电流为什么要小于300薇安

如果电流大了产生的热量会影响测量结果.

热敏电阻实验测量时流过NTC热敏电阻的电流为什么要小于300薇安

2,热敏电阻的维持电流是什么意思 维持电流是一个范围小于这个范围

你说的是热敏电阻的一个重要参数Imax吧, 也就是最大工作电流, 如果通过的电流大于Imax, 就会造成瓷片温升过高, 很快将瓷片烧坏, 所以正常情况下都是要求工作电流小于产品标示的Imax.
在这个范围内,温度和电阻成线性关系,温度电阻曲线成近似直线

热敏电阻的维持电流是什么意思 维持电流是一个范围小于这个范围

3,热敏电阻的意思是不是比如说装了热敏电阻后吗电流达到这个热

不是电流的原因,是热敏电阻的阻值随温度的变化而变化,温度变大阻值变大,达到一定警戒线就相当于断路
当电路正常工作时,热敏电阻温度与室温相近、电阻很小,串联在电路中不会阻碍电流通过;而当电路因故障而出现过电流时,热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,当温度超过开关温度时,电阻瞬间会剧增,回路中的电流迅速减小到安全值.
不是这样理解的。应该是电阻随温度的改变而改变(变大活着小)并不会减小或者断开。

热敏电阻的意思是不是比如说装了热敏电阻后吗电流达到这个热

4,热敏电阻5D75D910D9能承受多大的涌浪电流

你参考http://wenku.baidu.com/view/35365c0af12d2af90242e6c8.html的数据,直径越大承受功率越大,你参考最大稳态电流,留些余量,瞬态就不要担心了,NTC就是抑制瞬态电流的。5D7,2A;5D9,3A;10D9,2A。
1、ntc功率热敏电阻主要抑制电源输入开关瞬间的浪涌电流。2、因为电源开关瞬间,输入的浪涌电流很大,为了减小浪涌电流,串负温热敏电阻,当输入电流稳定后,由于热敏电阻温度升高,阻值大幅下降,相当于没有电阻,降低了功耗。

5,请问热敏电阻的电压与电流关系是什么

热敏电阻既然是电阻,那么它的电压与电流就符合欧姆定律的关系。 它与普通电阻不同的地方是阻值大小受温度的影响很大。正温度系数的,温度升高电阻升高,负温度系数的相反,温度升高阻值变低。
可以把它看着是控制电压和电流的电子元件。
半导体热敏电阻,温度越高,电阻越小,电流就越大,反之温度越低,电阻越大,电流就越小。
要看是正温度系数的,还是负温度系数的,热敏电阻的电压与电流都符合欧姆定律。正温度系数的温度越高,电阻就越大,它的电压变大和电流变小,负温度系数的则相反。
一般用于降压启动,启动时可承受较大和调节温度。与温度有关电压则不变,主要是降低启动电流。所以还是符合欧姆定律既成“正比”
温度越高,电阻就越大,它的电压和电流也就相应减小,成反比。

6,热敏电阻的参数

额定零功率电阻 r25 零功率电阻,是指在某一温度下测量ptc热敏电阻值时,加在ptc热敏电阻上的功耗极低,低到因其功耗引起的ptc热敏电阻的阻值变化可以忽略不计。额定零功率电阻指环境温度25℃条件下测得的零功率电阻值。 居里温度 tc 对于ptc热敏电阻的应用来说,电阻值开始陡峭地增高时的温度是重要的,我们将其定义为居里温度。居里温度对应的ptc热敏电阻的电阻 rtc = 2*rmin。 温度系数 α ptc热敏电阻的温度系数定义为温度变化导致的电阻的相对变化。温度系数越大, ptc热敏电阻对温度变化的反应越灵敏。 α = (lgr2-lgr1)/lge(t2-t1) 额定电压 vn 额定电压是在最大工作电压vmax以下的供电电压。通常 vmax = vn + 15% 击穿电压 vd 击穿电压是指ptc热敏电阻最高的电压承受能力。ptc热敏电阻在击穿电压以上时将会击穿失效。 表面温度 tsurf 表面温度tsurf是指当ptc热敏电阻在规定的电压下并且与周围环境间处于热平衡状态已达较长时间时,ptc热敏电阻表面的温度。 动作电流 ik 流过ptc热敏电阻的电流,足以使ptc热敏电阻自热温升超过居里温度,这样的电流称为动作电流。 动作电流的最小值称为最小动作电流。 不动作电流 ink 流过ptc热敏电阻的电流,不足以使ptc热敏电阻自热温升超过居里温度, 这样的电流称为不动作电流。不动作电流的最大值称为最大不动作电流.傲壹电子为您解答

7,热敏电阻的主要参数有哪些

主要参数有电阻-温度特性、热敏电阻阻值变化量、热敏电阻输出特性、冷阻与热阻、灵敏度、最小可检测功率;目前热敏电阻国内做的最好,规模最大的南京时恒电子科技有限公司,你可以去咨询一下具体型号的主要参数!
热敏电阻器的主要参数:除标称阻值、额定功率和允许偏差等基本指标外,还有如下指标: 1)测量功率:指在规定的环境温度下,电阻体受测量电源加热而引起阻值变化不超过0.1%时所消耗的功率。 2)材料常数:是反应热敏电阻器热灵敏度的指标。通常,该值越大,热敏电阻器的灵敏度和电阻率越高。 3)电阻温度系数:表示热敏电阻器在零功率条件下,其温度每变化1℃所引起电阻值的相对变化量。 4)热时间常数:指热敏电阻器的热惰性。即在无功功率状态下,当环境温度突变时,电阻体温度由初值变化到最终温度之差的63.2%所需的时间。 5)耗散系数:指热敏电阻器的温度每增加1℃所耗散的功率。 6)开关温度:指热敏电阻器的零功率电阻值为最低电阻值两倍时所对应的温度。 7)最高工作温度:指热敏电阻器在规定的标准条件下,长期连续工作时所允许承受的最高温度。 8)标称电压:指稳压用热敏电阻器在规定的温度下,与标称工作电流所对应的电压值。 9)工作电流:指稳压用热敏电阻器在在正常工作状态下的规定电流值。 10)稳压范围:指稳压用热敏电阻器在规定的环境温度范围内稳定电压的范围值。 11)最大电压:指在规定的环境温度下,热敏电阻器正常工作时所允许连续施加的最高电压值。 12)绝缘电阻:指在规定的环境条件下,热敏电阻器的电阻体与绝缘外壳之间的电阻值。
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