热敏电阻的常用相关术语
1、居里点:“POSISTOR”在达到某一温度前,电阻值是恒定的,一旦超过这一温度,电阻值也会急剧上升。这一电阻值的变化点成为“居里点(也称为居里温度)”,对其的定义是25℃时电阻值的2倍电阻值所处的温度。
2、温度补偿:是由温度变化导致仪器、测量器等产生误差,经过特别设计对附属装置和电气电路进行补偿。对于会因温度变化而改变特性的元件而言,可以通过抑制温度变化进行工作。
3、突入电流:在启动电子设备的开关电源时,流过超过额定电流值的大电流。
4、正温度系热敏电阻:我们称随温度上升,电阻也上升的特性为正温度系数,PTC热敏电阻的温度特性为正温度系数。因此我们称它为正温度系数热敏电阻。
5、负温度系数热敏电阻:我们称随温度上升,电阻减小的特性为负温度系数,NTC热敏电阻的温度特性为负温度系数。因此NTC热敏电阻为负温度系数热敏电阻。
6、B常数:使用在规定的周围温度2点处的电阻值,根据下面公式计算出表示电阻变化的常数。B=ln(R/R0)/(1/T-1/T0)R:周围温度为T(K)时的电阻值R0:周围温度为T0(K)时的电阻值。
7、超大工作电压:是指在工作温度范围内,平时可对POSISTOR施加的超大电压。
8、耐电压:在25℃的静止空气中施加三分钟也能承受的电压为耐电压。施加电压采用从0V开始,缓慢上升至耐电压的上升方法。
9、热放散系数(D):是指发热体和周围温度的温度差为1℃时,单位时间内损失的热量。
W=I?V=D(T-T0)
T:发热体温度
T0:周围温度
D.:热发散系数(W/°C)
此数值通常由发热体本身的尺寸、结构及材质所决定。
10、热时间常数(γsec):POSISTOR周围温度从T0瞬间移动至T1时,温度差的0.632倍为时间。一般由热放散系数(W/℃)和热容量H(W?sec/℃)表示γ=H/D。这与动特性相关。
11、发热工作点:POSISTOR自身发热与向外部发热呈平衡状态的工作点。
12、电流保护:根据POSISTOR的电流电压特性,电流的极大点称为电流保护。
13、电流保护变动范围:POSISTOR的电流保护随周围温度、电阻值、温度特性、形状等改变。超过电流保护上限的电流领域为工作领域,低于下限的电流领域为不工作电流领域,上下限间的电流领域称为电流保护变动范围。
14、工作时间:工作时间为流经POSISTOR的突入电流减少至1/2所需的时间。
推荐产品
- 通用型Y5V片容
通用型Y5V片容属于Ⅱ类低频电容器,其电容量受温度、电压、时间变化大
- 牛角铝电解电容器
基板自立型铝电解电容在85℃下可负载寿命2000小时,拥有小型化的特点,适用于开关电源、通信设备及其他各种电子产品。
- 焊针式铝电解电容
基板自立型铝电解电容在85℃下可负载寿命2000小时,拥有小型化的特点,适用于开关电源、通信设备及其他各种电子产品。
- 滤波器ET35-YH100550
型号齐全可定制,采用铁氧体磁心,双线并绕。 低差模噪声信号抑制干扰源,在高速信号中难以变形。 应用:抑制电子设备 EMI 噪音。 DVC,STB 的 IEEE 1394 线路。 液晶显示面板,低压微分信号。 个人电脑及外围设备的 USB线路。
- 大电流型磁珠
大电流磁珠在同样尺寸下比插装磁珠可产生较高的阻抗值,与传统的磁珠不统,片式磁珠无引线,只要简单的安装到PCB板上就可抑制EMI和RFI,此产品都符合EIA标准,可以利用SM...
- 800/900V 高压MOS管
我们的MOS管均为东微半导体出产,产品经过特殊封装设计,具有高可靠性。特别在防潮性能上经过优化,可适用于各种户外电源如充电桩、通讯电源、户外广告屏等需要在户外严苛环...
同类文章排行
- 热敏电阻的常用相关术语
- 将钽电容替换为多层陶瓷电容原因是什么
- 我们安装磁珠的时候一般装在那个位置比较好
- 什么样的电感称为功率电感,六大特征是
- 何为EMC磁珠的特性,有哪些表现方式
- 加工陶瓷电容的环节都有哪些,其重要的参数又是
- 从电参数来看,多层瓷介电容的失效模式主要有哪些
- 如何选择一款合适的功率电感
- 贴片电容击穿和漏电是同一原理嘛?
- PTC热敏电阻的有关知识要点
最新资讯文章
- 热敏电阻的常用相关术语
- 将钽电容替换为多层陶瓷电容原因是什么
- 我们怎么在贴片电感和贴片磁珠中进行选择
- 电容产生裂纹的原因,如何测量
- 将钽电解电容更换为陶瓷电容的原因是什么
- 我们安装磁珠的时候一般装在那个位置比较好
- 什么样的电感称为功率电感,六大特征是
- 何为EMC磁珠的特性,有哪些表现方式
- 加工陶瓷电容的环节都有哪些,其重要的参数又是
- 从电参数来看,多层瓷介电容的失效模式主要有哪些