PTC热敏电阻串联接在电路中,正常情况下,呈低阻状态,保证电路正常工作,当电路发生短路或窜入异常大电流时,PPTC热敏电阻的自热使其阻抗增加把电流限制到足够小,起到过电流保护作用,当产生过电流的故障得到排除,PPTC热敏电阻自动复原到低阻状态,PPTC热敏电阻具有过流保护,其由高分子聚合物及导电材料三维等混合制成。

正常情况下,导电材料通过聚合物材料构成三维导电通道,PPTC阻值很小,热敏电阻,当有导常大电流通时,PPTC热敏电阻温度迅速上升,聚合物材料随即膨胀,使得导电通道断开,引起阻抗剧增,通过的电流变小,电路如同断开,达到保护目的,当导常大电流消失后,其阻抗又***到低阻状态,与转统***丝相丝,具有可自复,体积小,更坚实的优点。

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热敏电阻的电阻随着温度变化而变化,用来粗略的测温度再好不过了,用分压的原理,把上面的电池电压监测的一个电阻换成热敏电阻,就可以算出来当前的温度了,通过分压测量热敏电阻当前的阻值,根据热敏电阻阻值和温度的公式计算出当前温度。

热敏电阻除了NTC之外还有PTC,两者是一样的东西,NTC是负温度系数,温度越高电阻越低,PTC是正温度系数,温度越高电阻越高,平时使用的时候普遍是用NTC,用PTC的场景比较少,热敏电阻在原理图上一般还是以电阻的矩形符号标识,为了区分,负温度系数热敏电阻,有时候通过文本标注一下是NTC,或者在数值上标注一下10KR@25℃。

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耗散功率为1W或1W以上的电阻,考虑到散热要求,不得与印刷线路板直接接触,因而所有电路板上用到的贴片电阻,一般都是小于1W的,贴片电阻的功率值受限,故在电路中需要较大功率电阻的地方,经常采用多只贴片电阻并联的方法,来增大功率值。

贴片电阻的功率值不在电阻体上直接标注,可以根据电阻的“个头”来判断电阻功率值的大小,换用电阻元件时,一看数字标注的电阻值,二看电阻的体积大小,符合二者条件时,即可代换。

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