NTCサーミスタの原理は、電源スイッチを入れると, NTCサーミスタは低温状態にあり、抵抗値が大きい, 抵抗器に流れるサージパルス電流を効果的に抑制できます。. サージパルス電流と動作電流の二重影響下, NTCサーミスタの温度が上昇します. 負の温度係数特性を持っているため, 温度が上昇し、抵抗値が急激に低下する.
NTC サーミスタは、AC ラインまたはブリッジ整流器の DC 出力で使用して、起動サージ電流を抑制できます。.
その動作原理は、: 電源スイッチをオンにしたとき, NTCサーミスタは低温状態にあり、抵抗値が大きい, 抵抗器に流れるサージパルス電流を効果的に抑制できます。. サージパルス電流と動作電流の二重影響下, NTCサーミスタの温度が上昇します. 負の温度係数特性を持っているため, 温度が上昇し、抵抗値が急激に低下する. 定常状態の負荷電流下, その抵抗値は非常に小さくなります, 冷間状態の1/20~1/50程度しかない, 電流に対する制限効果は小さくなります, 消費電力は非常に小さいです, 電源全体の効率には影響しません。. したがって, 電源の同一回路内で使用する場合, Heng Electronics のパワータイプ NTC サーミスタは、起動サージ電流を抑制し、電子機器を損傷から保護するための最も簡単で効果的な対策です。. MF72, MF73, および MF74 シリーズ NTC サーミスタはサージ抑制に使用されます.
NTCサーミスタ温度測定範囲
実際のアプリケーションでは, NTCサーミスタの動作温度範囲はどれくらいですか? どの範囲なら安全なのか? ここ, YAXUN Electronics NTC サーミスタを例として使用して、NTC サーミスタの動作温度範囲を分析します。.
実際のアプリケーションでは, パワータイプのNTCサーミスタは、できる限り定格使用温度範囲内でご使用ください。. 温度の上限と下限を超えた場合, パワータイプのNTC製品は故障または破損する可能性があります。.
• 湿気の多い環境で使用しないように注意してください。, 湿度が高すぎる環境ではパワータイプ NTC サーミスタの劣化が早まるため、.
・パワーNTCサーミスタは周囲温度に大きく影響されるため、, 室温での最大定常電流 (0-25℃) 通常、製品仕様に記載されています.
• 一部の海外ブランドのパワー NTC サーミスタ製品は、0 ~ 65°C で最大定常電流を提供します。, どちらが製品の実際の状態に近いか.
• パワー NTC サーミスタの最大電流軽減曲線を次の図に示します。. 最高または最低の動作温度条件下で, 定格電流はゼロまで直線的に減少します.
・パワーNTCサーミスタ製品の使用条件は室温ではありません。 (0-25℃), または製品自体のデザインや構造によるもの, 電源部の発熱が大きい機器がある場合など. 周囲温度が高すぎる場合、または低すぎる場合, 電流減少曲線に従ったディレーティング率で使用する必要があります。.
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