NTC热敏电阻工作原理及主要参数分析

NTC热敏电阻

应用原理:为了避免电子电路在启动时产生浪涌电流,在电源电路中串联了一个功率型NTC热敏电阻,可以有效抑制启动时的浪涌电流。在完成浪涌电流抑制功能后,由于其电流的连续作用,功率型热敏电阻的电阻值会有很小的下降。它所消耗的功率可以忽略不计,不会影响正常工作电流。因此,在电源电路中使用功率型NTC热敏电阻是抑制启动浪涌电流、保护电子设备免受损坏的最方便、最有效的措施。


功率型NTC热敏电阻的选择原则:

1、电阻器的最大工作电流大于电源电路的实际工作电流

2、功率型电阻器的标称电阻值:R≥1.414*E/Im

在公式中,E是线路电压,Im是浪涌电流

对于转换电源、逆变电源、开关电源、UPS电源,Im=100倍工作电流

对于灯丝和加热器等电路,Im=工作电流的30倍

B值越大,剩余电阻越小,运行过程中的温升越小。

一般来说,时间常数和耗散系数的乘积越大,电阻器的热容量就越大,抑制浪涌电流的能力就越强。

NTC热敏电阻术语

零功率电阻值RT(Ω):

RT是指在特定温度T下使用测量功率测量的电阻值,该测量功率导致电阻值相对于总测量误差的变化可忽略不计。

电阻值与温度变化之间的关系为:

RT=RN expB(1/T–1/TN)

RT:NTC热敏电阻在温度T(K)下的电阻值。

RN:NTC热敏电阻在额定温度TN(K)下的电阻值。

T: 指定温度(K)。

B: NTC热敏电阻的材料常数,也称为热指数。

Exp:基于自然数e的指数(e=2.71828…)。

这种关系是一个经验公式,仅在额定温度TN或额定电阻RN的有限范围内具有一定程度的精度,因为材料常数B本身也是温度T的函数。

额定零功率电阻值R25(Ω):根据国家标准,额定零功率阻值是指NTC热敏电阻在参考温度25℃时测得的电阻值R25.这是NTC热敏电阻的标称电阻值。通常提及的NTC热敏电阻的电阻值也指该值。

最大稳态电流:在25℃的环境温度下,允许施加到热敏电阻上的最大连续电流。

25℃时最大电流的近似电阻值(Ω):25℃时的最大电流近似电阻值是在25℃的环境温度下,当允许的最大连续电流施加到热敏电阻上时,热敏电阻的剩余电阻值,也称为最大剩余电阻值。

材料常数(热指数)B值(K):对于常用的NTC热敏电阻,B值范围通常在2000K到6000K之间。

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