这是我们讨论浪涌电流系列文章中的一篇。在之前的文章中,我们已经介绍了浪涌电流的基础知识和各种类型的浪涌保护电路。浪涌电流保护最常见的方法是使用NTC热敏电阻,因此在本文中,我们将讨论更多关于NTC热敏电阻以及如何在您的设计中使用NTC热敏电阻来防止浪涌电流。
随着目前智能控制系统的发展 ,传统温控系统逐渐显现出精确度不足 、稳定性差 、传统显示屏开发难 、编程更复杂 等问题。因此设计了一种智能温控系统 ,选用USART-HMI触摸屏作为主机 , 以DSP F28035控制器作为从机 , 以NTC热敏电阻实现环 境温度数据采集 ,并在USART-HMI触摸屏上实时显示采集的温度 。USART-HMI触摸屏与DSP F28035控制器之间使用RS485通信 , 用户可通过USART-HMI触摸屏对目标温度进行设定 。结果表明 ,USART-HMI触摸屏能实时监测并显示当前环境温度 ,NTC精度可 达±0. 1 ℃ , 系统性能稳定可靠 ,具有很好的可推广性。
NTC热敏电阻是一种广泛应用于电子电路中的热敏元件,其具有高精度、快速响应和稳定性等优点。然而,由于NTC热敏电阻的特殊性质,如何准确测量其好坏成为了一个关键问题。本文将介绍NTC热敏电阻的测量方法,并探讨其在电子电路中的重要性。
一直以来,测试测量都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来热敏电阻的相关介绍,详细内容请看下文。
随着社会的快速发展,我们的NTC热敏电阻也在快速发展,那么你知道NTC热敏电阻的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。ntc热敏电阻的原理是当电源开关导通时,NTC热敏电阻处于冷态,阻值大,可有效抑制流经电阻体的浪涌脉冲电流,在电阻的双重作用下浪涌脉冲电流和工作电流,NTC热敏电阻的温度会升高,由于其自身的负温度系数特性,所以温度升高,电阻值急剧下降。
照明产业持续推动电感性负载,令人困扰的是,其产生的电感抗与系统的电阻反向,会降低系统的效率,PFC得以解决上述问题。但PFC在初始充电时,将产生损坏系统中其他电路的涌浪电流,而透过热敏电阻的
在既有的0402尺寸100kΩ产品基础上又增加0402尺寸10kΩ系列产品 通过实现0402尺寸的小型化,更适用于通信模块、移动设备设置以及可穿戴式设备等的温度检测和温度补偿 0402尺寸与0603尺寸的特性相