时恒功率型NTC抑制开机浪涌电流的原理是什么?
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时恒功率型NTC抑制开机浪涌电流的原理是 开关电源、变压器这些设备在开机的瞬间会产生一个比正常工作电流高出很多倍的浪涌电流,利用功率型NTC 热敏电阻器的零功率电阻值来抑制开机瞬间的浪涌电流可以使开机瞬间的浪涌电流不致过大。
在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,随着热敏电阻器本体温度升高,其电阻值将下降到非常小的程度,消耗的功率可以忽略不计,电压几乎均加到后面设备从而保证线路的正常工作。简单的描述
开机瞬间产生大电流→抑制大电流→本体发热→本体温度上升→电流持续通过→到达平衡点→阻值下降到很小(相当于一根导线,消耗功率很小)→线路正常工作。
在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,随着热敏电阻器本体温度升高,其电阻值将下降到非常小的程度,消耗的功率可以忽略不计,电压几乎均加到后面设备从而保证线路的正常工作。简单的描述
开机瞬间产生大电流→抑制大电流→本体发热→本体温度上升→电流持续通过→到达平衡点→阻值下降到很小(相当于一根导线,消耗功率很小)→线路正常工作。
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NTC功率热敏电阻主要抑制电源输入开关瞬间的浪涌电流。原理:因为电源开关瞬间,输入的浪涌电流很大,为了减小浪涌电流,串负温热敏电阻,当输入电流稳定后,由于热敏电阻温度升高,阻值大幅下降,相当于没有电阻,降低了功耗。
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。
NTC 负温度特性元件,即电阻值的变化与温度变化相反。
一般的电阻时阻值随温度的升高而升高。
将NTC电阻串联进电源输入端,当刚上电时由于电阻的温度低,因此有一定的阻值,能起到抑制上电浪涌。
当电阻通电一段时间后(通常很短,这又NTC的特性决定) 电阻由于有电流流过 I2R,温度将很快升高,而使得阻值很快减小趋近于0。
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。
NTC 负温度特性元件,即电阻值的变化与温度变化相反。
一般的电阻时阻值随温度的升高而升高。
将NTC电阻串联进电源输入端,当刚上电时由于电阻的温度低,因此有一定的阻值,能起到抑制上电浪涌。
当电阻通电一段时间后(通常很短,这又NTC的特性决定) 电阻由于有电流流过 I2R,温度将很快升高,而使得阻值很快减小趋近于0。
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开机瞬间产生大电流→抑制大电流→本体发热→本体温度上升→电流持续通过→到达平衡点→阻值下降到很小(相当于一根导线,消耗功率很小)→线路正常工作。
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