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压敏电阻与负温度系数热敏电阻之间的差异分析

压敏电阻与负温度系数热敏电阻之间的差异分析

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  • 发布时间:2020-11-16 12:35
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【概要描述】电源电路经常使用压敏电阻和负温度系数热敏电阻。它们的作用都是保护电路中其他电子部件的安全,但有两者很大的差异,那么它们有什么不同?今天小编将为大家详细科普相关知识。

压敏电阻与负温度系数热敏电阻之间的差异分析

【概要描述】电源电路经常使用压敏电阻和负温度系数热敏电阻。它们的作用都是保护电路中其他电子部件的安全,但有两者很大的差异,那么它们有什么不同?今天小编将为大家详细科普相关知识。

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        电源电路经常使用压敏电阻和负温度系数热敏电阻。它们的作用都是保护电路中其他电子部件的安全,但有两者很大的差异,那么它们有什么不同?今天小编将为大家详细科普相关知识。

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  首先,压敏电阻主要用于过压保护。

   过电压保护,也称为过电压保护,是在电压超过预定最大值时切断电源或降低受管理设备电压的保护方法。

压敏电阻是金属氧化物压敏电阻(MOV由于这些特性,作为电子、电气设备的保护器,对异常电压吸收、雷电浪涌吸收有很大作用,具有流量密度高、限制电压低、耐交流等优点。

        其次,负温度系数热敏电阻主要用于抑制浪涌电流。

  负温度系数热敏电阻是由负温度系数(NTC)和特殊半导体陶瓷材料制成的温度敏感电阻器。室温下电阻高,通电后,由于自身热量,电阻体温度升高,电阻值下降。此功能可用作电气和电子设备的电流保护装置,这些设备容量可有效限制异常电流,包括开机时的浪涌电流。

       NTC热敏电阻在工作状态下电阻很低,因此在交流和直流电路中消耗非常低的功耗,特别适用于电动机、驱动器、各种电源和焊接、等离子切割等行业应用程序。

        NTC是Negative  Temperature  Coefficient的缩写,是指负温度系数,是指负温度系数较大的半导体材料或零件,它是以锰、钴、镍、铜等金属氧化物为主要材料,用陶瓷工艺制造的。这些金属氧化物材料具有半导体性质,因为它们在导电方式上与锗、硅等半导体材料完全相似。当温度较低时,这些氧化物材料的载流子(电子和空穴)较少,因此电阻值较高。随着温度的升高,载流子数量增加,电阻值降低。室温下,NTC  热敏电阻器的范围为10O  ~ 100000欧姆,温度系数为-2%至-6.5%。因此,NTC  热敏电阻器也可广泛用于温度测量、温度控制、温度补偿等。

       最后,总结,压敏电阻与负温度系数热敏电阻之间的差异,简单来说,压敏电阻用来过压保护,热敏电阻属于过流保护,抑制浪涌电流。


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