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热敏电阻(正温度系数热敏电阻)是一种具温度敏感性的半导体电阻,一旦超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高几乎是呈阶跃式的.热敏电阻本体温度的变化可以由流过热敏电阻的电流来获得,也可以由外界输入热量或者这二者的叠加来获得. 陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的
负温度系数热敏电阻加工
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热敏电阻(正温度系数热敏电阻)是一种具温度敏感性的半导体电阻,一旦超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高几乎是呈阶跃式的.热敏电阻本体温度的变化可以由流过热敏电阻的电流来获得,也可以由外界输入热量或者这二者的叠加来获得. 陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷材料制造的,具有较低的电阻及半导特性.通过有目的的掺杂一种化学价较高的材料作为晶体的点阵元来达到的:在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较的离子所替代,因而得到了一定数量产生导电性的自由电子.
高分子热敏电阻是由聚合物基体和使其导电的碳黑粒子组成。由于这种材料具有一定的导电能力,因而其上会有电流通过。当有过电流通过热敏电阻时,产生的热量将使其膨胀,从而碳黑粒子将分离、其电阻将上升。这将促使热敏电阻更快的产生热量,膨胀得更大,进一步使电阻升高。当温度达到125℃时,电阻变化显著,从而使电流明显减小。此时流过热敏电阻的小电流足以使其保持在这个温度和处于高阻状态。当故障排除后,热敏电阻收缩至原来的形状重新将碳黑粒子联结起来,从而使高分子热敏电阻很快冷却并回复到原来的低电阻状态,这样又可以循环工作了。
接收端的LC端(参数设计对f频率谐接)接收到f读率信号(能量波)后,经全桥整流后变成方向不变的脉动DC电压,再经滤波,稳压和LDo后变成稳定的标准DC电压,对移动终端的电池进行充电,接收端的MCU实时监控整个充电状态(充电电流,充电电压和电池温度等参数)。防止过压、过流、过充,防止温升过高引起、起火等现象发生。接收端和MCU同时将这一系列监测信号参数数值同步发送至发射端的MCU。在充电电路及电池旁边埋入一颗温度检测的测温型 NTC热敏电阻,和MCU共同作用,就可以无线充工作的瞬时温度变化。

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