PTC熱敏電阻的原理及其應用
在電源輸入端,我們需要考慮浪涌保護,此時要考慮大浪涌電流,乘以PTC的電阻,即PTC承受的浪涌電壓不能超過PTC的額定電壓。PTC直流電阻的存在將使PTC具有一定的直流電壓降,設計時應注意電壓降后的電源電壓以滿足要求。額定工作電壓可視為MOV保持高阻抗狀態的高連續工作電壓。根據應用,MOV可分為交流電和直流,兩種場合使用的器件規格不同。在直流情況下使用的MOV通常不用于交流場合。
在電源輸入端,我們需要考慮浪涌保護,此時要考慮大浪涌電流,乘以PTC的電阻,即PTC承受的浪涌電壓不能超過PTC的額定電壓。PTC直流電阻的存在將使PTC具有一定的直流電壓降,設計時應注意電壓降后的電源電壓以滿足要求。額定工作電壓可視為MOV保持高阻抗狀態的高連續工作電壓。根據應用,MOV可分為交流電和直流,兩種場合使用的器件規格不同。在直流情況下使用的MOV通常不用于交流場合。
在電源輸入端,我們需要考慮浪涌保護,此時要考慮大浪涌電流,乘以PTC的電阻,即PTC承受的浪涌電壓不能超過PTC的額定電壓。
額定電流是在額定電壓下,PTC能承受的大短路電流,短路電流超過額定電流,PTC就會損壞。
PTC直流電阻的存在將使PTC具有一定的直流電壓降,設計時應注意電壓降后的電源電壓以滿足要求。
與熔斷器相比,PTC的額定電壓和額定電流要小得多,PTC的直流阻抗通常約為熔斷器的兩部分。當PTC受到保護時,它實際上是一種高電阻狀態,因此會出現毫安級的漏電流,而熔斷器是熔斷器的機構,切斷電流通路,基本上沒有漏電電流。
壓敏電阻器的特性與穩壓器(Zener二極管)和電視機相似。它們屬于鉗位器件,主要用于保護電路免受暫態過電壓(如浪涌)的影響。
保護裝置的選擇主要考慮兩個方面:一是保護裝置在正常工作條件下不能操作或損壞;二是在設計范圍內的異常情況下,應能發揮保護電路的作用,即保護能力。
額定工作電壓可視為MOV保持高阻抗狀態的高連續工作電壓。根據應用,MOV可分為交流電和直流,兩種場合使用的器件規格不同。在直流情況下使用的MOV通常不用于交流場合。
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