热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有较短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。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,电阻瞬间会剧增,回路中的电流*减小到*值热敏电阻的电阻-温度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}。NTC热敏电阻
热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,当温度**过开关温度(ts,NTC热敏电阻厂商,见图1)时,NTC热敏电阻供应,电阻瞬间会剧增,回路中的电流*减小到*值。为热敏电阻对交流电路保护过程中电流的变化示意图。热敏电阻动作后,NTC热敏电阻,电路中电流有了大幅度的降低,图中t为热敏电阻的动作时间。电阻一般在十几秒到几十秒中即可恢复到初始值1.6倍左右的水平,此时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。NTC热敏电阻
当环境温度和电流处于a区时,热敏电阻发热功率大于散热功率而会动作;当环境温度和电流处于b区时发热功率小于散热功率,高分子PTC热敏电阻由于电阻可恢复,因而可以重复多次使用。图6为热敏电阻动作后,NTC热敏电阻批发厂,恢复过程中电阻随时间变化的示意图。电阻一般在十几秒到几十秒中即可恢复到初始值1.6倍左右的水平,此时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。电阻值计算例:试根据电阻-温度特性表,求25°C时的电阻值为5(kΩ),B值偏差为50(K)的热敏电阻在10°C~30°C的电阻值。步骤(1)根据电阻-温度特性表,求常数C、D、E。NTC热敏电阻
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