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    熱敏電壓的選取及運用研究

    閱讀次數:1274     發布時間:2020-10-23

    避免浪涌電壓的主要電路:熱敏電壓的選取及運用研究

    在變壓器、電動機、硬盤、鎮流器、開關等電器設備之上,浪涌亮度涌流也許比元件穩態實習電壓小幾倍。


    這種浪涌電流對元件電路造成災難性的沖擊。電源和繼電器的認識和剝離也許造成放電,并也許將電源引腳焊在一起。高涌流輕微沖擊轉換器、輸出逆變器和電容,是保險絲和開關失靈最常用的因素。


    過流保護裝置類別

    為了避免海浪涌電壓的損害,必須在元件之中加裝合適的保護裝置。這些被稱作過流保護裝置,在選取時需考量下列原因。


    對于小功率開關(低達幾瓦),插入一個串連電阻是約束海浪涌電壓的一個直觀新穎的克服計劃。但是,限阻浪涌電壓會導致電壓耗損,不適宜內燃機車裝置。


    熱敏電壓

    熱敏電壓是一種電壓電路,其電壓隨濃度變化很大。它通常用作限流器。熱敏電壓分成兩類:

    正在濃度常數(PTC)熱敏電壓

    負濃度常數(NTC)熱敏電壓

    熱敏電壓的電阻值通常在常溫25℃之下測定。由此可見,熱敏電壓在刺激海浪涌電壓領域有許多缺點,包含費用高、設計師便于、基板維度大、自我保障等。


    負濃度常數(NTC)熱敏電壓

    當開關運用于負濃度常數元件時,負濃度常數熱敏電壓的電阻值在起時非常低。當海浪涌電壓穿過時,轉換器處在平穩狀況。負濃度常數熱敏電壓濃度增高,電壓增大。


    負濃度常數熱敏電壓僅在濃度較高期限制浪涌電壓。當開關快速關斷和連接時,負濃度常數熱敏電壓沒時間段加熱,難以約束海浪涌電壓。


    為了約束海浪涌電壓,NTC必須與電壓元件串連。海浪涌限流元件可串連采用,以取得更低的刺激性能,但不能串聯采用。


    正在濃度常數(PTC)熱敏電壓

    PTC熱敏電壓也用作代替現代的保險絲展開過電壓保障。PTC熱敏電壓不僅對不能接納的低電壓作出號召,而且對少于預設值的濃度也有號召。它們通過減少電壓來減少電壓來降低功耗。

    PTC熱敏電壓的電流-電壓特征曲面使其淪為故障或過流保護裝置的完美選取。當串連電壓時,PTC熱敏電壓處在低阻狀況,電壓振蕩可忽略不計。在故障或過流的情形之下,PTC熱敏電壓將轉換到高阻狀況,從而約束電流遠低于正常實習水準。當失靈除去之后,PTC將回復到低阻狀況,使電壓回復到穩定水準。


    盡管多個PTC熱敏電壓可串連用作濃度傳感器運用,但不要串連它們以取得更低的千瓦電流。


    由于沒兩個電路完全相同,一個電路的冷卻速率往往比另一個電路慢,從而約束了穿過另一個電路的電壓,從而造成單個元件的總可以電流上升。


    當PTC熱敏電壓與電壓串連時,它會造成高電阻號召,并且必須處置整個開關電流。因此,應選取充足低的最小電流。還必須考量也許的開關電流震蕩。


    PTC熱敏電壓必須有充足的額定電流。因為熱敏電阻在任何情形之下都不會截斷電壓。


    此外,有適當檢驗與否少于最小容許開關電流。必須保證PTC熱敏電壓不會因開關電流過小而過載。如果適用可能性,可通過將電阻與熱敏電壓串連來克服。


    浪涌直流流限制器需一段時間才能回復到冷態。在冷態以前,由于高電阻可很糟糕地約束電壓,加熱時間段根據確切組件、加裝方式和自然環境濃度而變動。常見的加熱時間段約為一分鐘。


    現在有一種設計師科技可克服在回復時間段之內將海浪涌直流流限制器電壓回復到早期水準的難題。從意義之上講,這項科技是在浪涌直流流限制器展現浪涌電壓保障機能之后,將其從元件之中抽出。一旦初始浪涌電壓透過,通過將它們從元件之中去除,熱敏電壓就有機遇加熱下去,因此它們可在停電之后對隨后的浪涌作出號召。


    這種設計師需一個自從家電或三端雙向變流器電源電路與海浪涌直流流限制器并聯,以及掌控它的元件。保障元件的所有電路將與輸出串連。一旦遷入電壓被熱敏電阻吸取,三端雙向變流器電源電路起點燃或自從家電拆除。


    浪涌直流流限制器的選取

    這些浪涌直流流限制器可用作各種安裝和保障涂料之中,以應付幾乎所有運用。通常而言,珠狀熱敏電阻具備可靠性低、性能低、號召時間段慢、實習濃度高等特征。硬盤和處理器類別通常比珠狀的小,所以它們的號召時間段相對較快。然而,它們通常具備更低的熱傳導系數,因此它們在測定、掌控和賠償運用之中可更糟糕地處置電壓。它們通常更昂貴,更難替換。


    選取浪涌直流流限制器時,應考量千瓦熱量、最小海浪涌電壓和電壓。下列方程可協助您選取。


    根據歐姆定理和最小海浪涌直流流值確認最大電壓。


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