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热敏电阻为何会出现烧坏的情况?
万用表选择合适的电阻档位,两表笔分别接触热敏电阻的两端,用手捏住热敏电阻加热或者其他方法加热它,如果阻值呈现线性变化,则证明是好的,如果没有变化,说明已经失效。
2019-01-08
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解析热敏电阻式传感器的主要元件和原理
负温度系数热敏电阻又称NTC热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。广泛用于各种电子原件中,如温度传感器、可复式保险丝及自动调节的加热器等。
2018-12-27
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浅析开关电源中热敏电阻的作用
开关电源在开机时,220V交流电,经过保险和热敏电阻,整流后,对电容充电,而电容的特性,是瞬间充电电流是大的,从而对前边的整流二极管、保险丝带来冲击,容易造成损坏,为了提高电源设计的系数,常在保险之后加入电阻进行限流,电阻越大时,虽则限流效果好,但是电阻消耗的电能也是越大的,开关电源启动后,限流电阻已没有作用,反而浪费电力。
2018-12-14
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浅谈热敏电阻器的检测方式
热敏电阻标称阻值是在温度为25 C的条件下,用专用仪器测得的。在业余条件下,也可用万用表电阻挡进行检测,但万用表检测时由于工作电流较大而形成热效应,往往使测得的值与标称阻值不相符。
2018-11-20
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TDK分享:NTC热敏电阻在限制励磁涌流中的应用
励磁涌流是指在启动电子设备(如开关电源(SMPS)或逆变器)时,设备会通过具有高峰值的瞬时异常电流。如果没有保护,它可能破坏半导体器件或对平滑电容器的使用寿命产生有害影响。NTC热敏电阻用作ICL(励磁涌流抑制器),方便、有效地保护电气、电子器件的电路免受励磁涌流的影响。以下是TDK分享NTC热敏电阻如何应用在限制励磁涌流中的。
2018-10-19
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没有不好用的电阻,只有不解风情的设计师
电阻的种类很多,普通常用的电阻有碳膜电阻、水泥电阻、金属膜电阻和线绕电阻等;特殊电阻有压敏电阻、热敏电阻、光敏电阻等。不同类型电阻其特性参数都有一 定的差异,在电路使用时需要考虑的点也不一样。
2018-10-11
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PTC自恢复保险丝的选型方法与步骤
PTC (高分子正温度系数)器件可帮助防护过电流浪涌及过温的故障。热敏电阻型器件可在故障条件下限制危险的大电流流过。但是它不同于只能使用一次就必须更换的传统保险丝,PTC器件在故障排除和断开电源之后能够复位,进而减少了元件成本、服务和维修费用。
2018-10-10
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了解、测量和使用热敏电阻的热时间常数
热敏电阻是非常精确的热传感器,通过其电阻来指示温度。如果将热敏电阻用作传感器,只需施加电压、测量电流、然后将电阻转换成温度即可测量温度。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)。
2018-09-20
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TDK:热敏电阻和触觉反馈产品应对发动机及互操作系统的挑战
环保和节能做为主要驱动力, 传统乘用车燃油发动机设计的减小排量进行小型化趋势非常明显, 例如,可以看到3.0L排气量的发动机已经普遍被2.0T(带涡轮增压器的2.0L发动机)的设计替代。
2018-09-20
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如何使用NTC热敏电阻限制浪涌电流?
电源电路通电的瞬间,外部电源的能量首先转移到输入滤波电容上。该瞬间产生很大的浪涌电流,如果不加以限制,很容易损坏保险丝以及后续的整流二极管等周边电子元器件。因此在电路设计时,需要考虑如何限制浪涌电流。在本文中,我们将首先介绍如何使用NTC热敏电阻限制浪涌电流,然后介绍如何选择NTC热敏电阻,最后介绍如何使用继电器进一步减小NTC热敏电阻上的功耗。
2018-06-12
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热敏电阻和模拟温度传感器感测解决方案
选择合适的温度传感器不但可以节省成本,还可以尽可能地提高系统性能。在这篇博文中,我将主要来谈一谈热敏电阻和模拟温度传感器,这两个都是成本有效的温度感测解决方案。而问题在于,你怎么才能知道选择哪一个呢?
2018-05-17
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深度解析热敏电阻的热管理
功率半导体在电子世界承担着重任,而其热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。为此,TDK集团特推出一系列爱普科斯 (EPCOS) 负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 热敏电阻,帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
2018-05-11
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