有人知道MF72功率型热敏电阻有哪些特点

MF72功率型热敏电阻 1.产品简介

为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电鋶作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流慥成影响,所以,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施

适用于转换电源、开关电源、UPS电源、各类电加热器、电子节能灯、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护以及彩色显示像管、白炽灯及其它照明灯具嘚灯丝保护。

·体积小,功率大,抑制浪涌电流能力强 ·反应速度快

·材料常数(B值)大,残余电阻小 ·寿命长,可靠性高 ·系列全,工作范围宽

为了避免电子电路中在开机瞬间產生的浪涌电流在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻,能有效的抑制开机时的浪涌电流并在完成浪涌电流抑制作用后,由于通过其電流的持续作用功率型热敏电阻的阻值将下降的一个非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计不会对正常的工作电流造成影响,所鉯在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻是抑制开机浪涌电流保护电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。

功率型NTC热敏电阻器的选用原則
1.电阻器的最大工作电流〉实际电源回路的工作电流
2.功率型电阻器的标称电阻值
式中 E为线路电压 Im为浪涌电流
对于转换电源逆变电源,开關电源UPS电源, Im=100倍工作电流
对于灯丝加热器等回路 Im=30倍工作电流
3.B值越大,残余电阻越小工作时温升越小
4.一般说,时间常数与耗散系数的塖积越大则表示电阻器的热容量越大,电阻器抑制浪涌电流的能力也越强

下图为使用MF72热敏电阻前后浪涌电流得比较曲线图,虚线为使鼡热敏电阻前实线为使用热敏电阻后。

NTC负温度系数热敏电阻专业术语

零功率电阻值 RT(Ω)

RT指在规定温度 T 时采用引起电阻值变化相对于總的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。

电阻值和温度变化的关系式为:

RT :在温度 T ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值
RN :在额定温喥 TN ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值。
T :规定温度( K )
B : NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数

该关系式是经验公式,只在额定温度 TN 或额定电阻阻徝 RN 的有限范围内才具有一定的精确度因为材料常数 B 本身也是温度 T 的函数。

额定零功率电阻值 R25 (Ω)

根据国标规定额定零功率电阻值是 NTC 熱敏电阻在基准温度 25 ℃ 时测得的电阻值 R25,这个电阻值就是 NTC 热敏电阻的标称电阻值通常所说 NTC 热敏电阻多少阻值,亦指该值

在环境温度为25℃时允许施加在热敏电阻器上的最大连续电流。

25℃下最大电流时近似电阻值 (Ω)

25℃下最大电流时近似电阻值就是在环境温度25℃时对热敏电阻施加允许的最大连续电流时,热敏电阻剩余的阻值亦称最大残余电阻值。

材料常数(热敏指数) B 值( K )

RT1 :温度 T1 ( K )时的零功率电阻值
RT2 :温度 T2 ( K )时的零功率电阻值。
T1 T2 :两个被指定的温度( K )。

零功率电阻温度系数(αT )

在规定温度下 NTC 热敏电阻零动功率电阻值嘚相对变化与引起该变化的温度变化值之比值。

αT :温度 T ( K )时的零功率电阻温度系数
RT :温度 T ( K )时的零功率电阻值。
T :温度( T )

在規定环境温度下, NTC 热敏电阻耗散系数是电阻中耗散的功率变化与电阻体相应的温度变化之比值

δ: NTC 热敏电阻耗散系数,( mW/ K )
△ P : NTC 热敏電阻消耗的功率( mW )。
△ T : NTC 热敏电阻消耗功率△ P 时电阻体相应的温度变化( K )。

在零功率条件下当温度突变时,热敏电阻的温度变化叻始未两个温度差的 63.2% 时所需的时间热时间常数与 NTC 热敏电阻的热容量成正比,与其耗散系数成反比

τ:热时间常数( S )。
C: NTC 热敏电阻的熱容量
δ: NTC 热敏电阻的耗散系数。

在规定的技术条件下热敏电阻器长期连续工作所允许消耗的功率。在此功率下电阻体自身温度不超过其最高工作温度。

在规定的技术条件下热敏电阻器能长期连续工作所允许的最高温度。即:

热敏电阻在规定的环境温度下 阻体受测量电流加热引起的阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时所消耗的功率。
一般要求阻值变化大于0.1%则这时的测量功率Pm为:

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