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NTC热敏电阻是一款以过度金属氧化物为原材料,采用彩瓷工艺制成的组件;其电阻值会随温度的升高而降低,所以利用这一特性,可以制成功率型组件,可以用来抑制电路的浪涌电流。NTC被称之为负温度系数,那么NTC功率性电阻有可以称之为负温度系数热敏电阻器。
技术参数:
规格 | 额定零功率电阻值 | 稳态电流 | 稳态电流下的残余电阻 | B25/85(K) | 热时间常数 | 耗散系数 | 工作温度范围 |
0.7D-25 | 0.7 | 13 | 0.0581 | 2700 | <160 | >27 | -40~+200 |
1D-25 | 1 | 11 | 0.0831 | 2700 | <160 | >27 | -40~+200 |
1.3D-25 | 1.3 | 10 | 0.1078 | 2700 | <160 | >27 | -40~+200 |
1.5D-25 | 1.5 | 10 | 0.1246 | 2700 | <160 | >27 | -40~+200 |
2.5D-25 | 2.5 | 9 | 0.135 | 2800 | <160 | >27 | -40~+200 |
3D-25 | 3 | 9 | 0.162 | 2800 | <160 | >27 | -40~+200 |
5D-25 | 5 | 8 | 0.153 | 3000 | <160 | >27 | -40~+200 |
8D-25 | 8 | 7 | 0.2075 | 3000 | <160 | >27 | -40~+200 |
10D-25 | 10 | 7 | 0.2593 | 3300 | <160 | >27 | -40~+200 |
12D-25 | 12 | 6 | 0.311 | 3300 | <160 | >27 | -40~+200 |
16D-25 | 16 | 6 | 0.1418 | 3300 | <160 | >27 | -40~+200 |
产品应用:功率型NTC热敏电阻主要应用于开关电源,UPS大功率电子产品的开机防浪涌。
选用原则:
1.电阻器的工作电流>实际电源回路的工作电流
2.功率型电阻器的标称电阻值R≥1.414*E/Im式中E为线路电压Im为浪涌电流
对于转换电源,逆变电源,开关电源,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(材料常数)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乘积越大,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。
检测方法:
将万用表拨到欧姆挡(视标称电阻值确定挡位),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住热敏电阻器的两个引脚,记下此时的阻值;然后用手捏住热敏电阻器,观察万用表示数,此时会看到显示的数据(指针会慢慢移动)随着温度的升高而改变,这表明电阻值在逐渐改变(负温度系数热敏电阻器阻值会变小,正温度系数热敏电阻器阻值会变大)。
当阻值改变到一定数值时,显示数据会(指针)逐渐稳定。若环境温度接近体温,则采用这种方法就不灵。这时可用电烙铁或者开水杯靠近或紧贴热敏电阻器进行加热,同样会看到阻值改变。
这样,则可证明这只温度系数热敏电阻器是好的。
用万用表检测负温度系数热敏电阻器时,需要注意热敏电阻器上的标称阻值与万用表的读数不一定相等。这是由于标称阻值是用专用仪器在25℃的条件下测得的,
而用万用表测量时有一定的电流通过热敏电阻器而产生热量,而且环境温度不一定正是25℃,所以不可避免地会产生误差。
公司说明
苏州固锝是国内半导体分立器件二极管行业完善、齐全的设计、制造、封装、销售的厂商 苏州固锝是国内半导体分立器件二极管行业完善、齐全的设计、制造、封装、销售的厂商,从前端芯片的自主开发到后端成品的各种封装技术,形成了一个完整的产业链。
除以上产品,另外我司还经营传感器系列,电阻器系列(NTC电阻器等等),的生产厂家,质量售后有保证,价格优惠,如果您想了解具体的产品参数或优惠价格,请来电咨询!
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