





ntc热敏电阻的设计思路主要围绕其工作原理和特性展开。ntc热敏电阻是一种具有负温度系数的电阻元件,其电阻值随温度的升高而降低。这一特性使得ntc热敏电阻在温度测量与控制领域具有广泛应用。
在设计ntc热敏电阻时,首先需要选择合适的材料。常用的材料包括陶瓷和聚合物,它们具有稳定的物理和化学性质,以及---的温度响应特性。此外,还需根据应用需求确定电阻值的范围和精度。
在结构设计方面,ntc热敏电阻通常采用薄膜或厚膜工艺制作,以---其具有---的热响应速度和稳定性。同时,还需考虑电阻的封装形式,以便在实际应用中能够方便地进行安装和连接。
在电路设计方面,ntc热敏电阻通常需要与其他电路元件(如放大器、adc等)配合使用,以实现温度的测量和转换。因此,在设计过程中需要充分考虑电路的稳定性和---性,以及与其他电路元件的兼容性。
,在ntc热敏电阻的应用中,还需注意其自热效应的影响。由于电流通过电阻时会产生热量,因此在实际应用中需要合理控制偏置电流的大小,以减小自热效应对温度测量精度的影响。
综上所述,ntc热敏电阻的设计思路包括选择合适的材料、确定电阻值的范围和精度、优化结构设计、设计稳定的电路以及控制自热效应等方面。通过合理的设计和优化,可以实现ntc热敏电阻在温度测量与控制领域的应用。

1、功率型ntc热敏电阻的r25阻值的选择。
电路允许的大启动电流值决定了功率型ntc热敏电阻的阻值。
假设电源额定输入为220vac,内阻为1ω,允许的大启动电流为60a,那么选取的功率型ntc在初始状态下的阻值为:rmin=(220×1.414/60)-1=4.2(ω)
针对此应用我们建议选用功率型ntc热敏电阻的r25阻值≧4.2ω。
2、功率型ntc热敏电阻的大稳态电流的选择。
大稳态电流的选用的原则应该满足:电路实际工作电流 < 功率型ntc热敏电阻的大稳态电流。
很多电源是宽电压设计(ac 85v-264v),但产品的功率是固定的,因此要注意在低电压输入时,工作电流要比高电压输入时高许多。
根据公式: p=u*i ,在相同的功率条件下,如在85v的输入电压时,工作电流是264v的输入电压时的3倍。因此电路的实际工作电流以电压时计算的为准。
r1、rp1和r2构成对直流工作电压---的分压电路,其分压输出的直流电压加到集成电路a1的控制引脚13脚。接通电源后(s1接通),电路进入工作状态。
当水温较低时,ntc热敏电阻订做,热敏电阻r2阻值较小,分压电路输出的直流电压较小,集成电路13脚直流电压低,不---使集成电路a1内部振荡器工作,此时蜂鸣器b不工作。
当水开了之后,热敏电阻器r2的阻值已增大很多,r1、rp1和r2分压电路输出的直流电压较大,集成电路a1的13脚直流电压高于阈值电压,使集成电路a1的内部振荡器工作,此时a1的6脚输出信号,驱动蜂鸣器b发出声响报警,表示水已开。
调整rp1阻值能改变这一电路的报警温度,ntc热敏电阻,rp1阻值大,报警温度高,反之则低。
彩色电视机中普遍使用ptc热敏电阻构成消磁电路。图2中所示,ntc热敏电阻,r3是ptc热敏电阻,l1是消磁线圈,ntc热敏电阻型号,k1是控制消磁电路的继电器,vt1是继电器的驱动三极管,a1是微处理器。
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