熱敏電阻在低電流時的功耗是很小的
發布時間:2017/6/16 21:22:37 訪問次數:817
熱敏電阻在低電流時的功耗是很小的。在溫度不變時,熱敏電阻和一般固定電阻的特性相同, M30280F8HP它的電壓和電流有線性關系。當電流增加時,熱敏電阻不能消耗所產生的功率,結果是電阻上的電壓不隨電流線性增加,而是相對較小。這種現象也稱為“自熱”效應。當熱敏電阻的功率跳躍式變化時,在達到穩定的電流前總有一個時間的延遲。在這個時間延遲期間,熱敏電阻的電流將逐漸上升,經過一定的時間r后達到穩定。這種特性的最典型應用是限制電流的突然增長。熱敏電阻材料常數B值相同,阻值不同的NTC熱敏電阻肛T特性曲線。相同阻值、不同材料常數B值的NTC熱敏電阻艮r特性曲線。
電容可以用來存儲和釋放電荷,根據它存儲電荷能力的不同,可以進行濾波、移相和選頻。電容在充電的瞬間,電路中有電流。而充電過程很快結束,電容充滿電荷后,電流消失了。電容容量越小,充電所用時間越短,可見直流電是不能通過電容的。若將電源改為交流電源,電路中將有持續的電流,若交流電頻率可以變化,那么在相同的電壓下,較高頻率的交流電比較低頻率的交流電更易通過同一個電容。這說明電容在電路中,可以起“隔直流,通交流”、“通高頻、阻低頻”的作用。
熱敏電阻在低電流時的功耗是很小的。在溫度不變時,熱敏電阻和一般固定電阻的特性相同, M30280F8HP它的電壓和電流有線性關系。當電流增加時,熱敏電阻不能消耗所產生的功率,結果是電阻上的電壓不隨電流線性增加,而是相對較小。這種現象也稱為“自熱”效應。當熱敏電阻的功率跳躍式變化時,在達到穩定的電流前總有一個時間的延遲。在這個時間延遲期間,熱敏電阻的電流將逐漸上升,經過一定的時間r后達到穩定。這種特性的最典型應用是限制電流的突然增長。熱敏電阻材料常數B值相同,阻值不同的NTC熱敏電阻肛T特性曲線。相同阻值、不同材料常數B值的NTC熱敏電阻艮r特性曲線。
電容可以用來存儲和釋放電荷,根據它存儲電荷能力的不同,可以進行濾波、移相和選頻。電容在充電的瞬間,電路中有電流。而充電過程很快結束,電容充滿電荷后,電流消失了。電容容量越小,充電所用時間越短,可見直流電是不能通過電容的。若將電源改為交流電源,電路中將有持續的電流,若交流電頻率可以變化,那么在相同的電壓下,較高頻率的交流電比較低頻率的交流電更易通過同一個電容。這說明電容在電路中,可以起“隔直流,通交流”、“通高頻、阻低頻”的作用。