





而其改变速率则和加---ntc热敏电阻上的功率和元件本身的thermal mass、形状/结构及环境状况等因素有关。此一电流-时间特性可用---抑制突波电流,又不至---对电路的总电流造成太大的影响。在正温度系数热敏电阻(ptc)中,阻值通常在高温区域较低,随着温度的升高逐渐增加。常见的ptc热敏电阻的阻值范围可以从几十欧姆到几兆欧姆不等,具体取决于它的材料和设计。

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对于负温度系数热敏电阻(ntc)而言,阻值在室温附近较高,随着温度的升高逐渐降低。常见的ntc热敏电阻的阻值范围可以从几欧姆到几兆欧姆不等,也取决于其材料和设计。

温度特性:了解热敏电阻的温度-阻值特性。正温度系数热敏电阻(ptc)的阻值随温度升高而增加,负温度系数热敏电阻,而负温度系数热敏电阻(ntc)的阻值随温度升高而减小。根据您的应用需求选择合适的类型。而当电路因故障而出现过电流时,热敏电阻由于---功率增加导致温度上升,当温度超过开关温度(ts,见图1)时,电阻瞬间会剧增,回路中的电流迅速减小到安全值。

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