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以芯片为控制核心部件,采用直流PTC热敏电阻为加热材料,利用硬件电路和软件编程实现了对PTC热敏电阻的顺序控制,解决了其在启动时冲击电流很大的问题,达到了恒温控制的目的。该系统使用安全,便捷,可应用在输液恒温加热、家用电器中的干燥器、加热器等领域;另外,该系统同时也提出了一种控制大电流的方法,为单片机驱动大电流器件
负温度系数热敏电阻定做
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以芯片为控制核心部件,采用直流PTC热敏电阻为加热材料,利用硬件电路和软件编程实现了对PTC热敏电阻的顺序控制,解决了其在启动时冲击电流很大的问题,达到了恒温控制的目的。该系统使用安全,便捷,可应用在输液恒温加热、家用电器中的干燥器、加热器等领域;另外,该系统同时也提出了一种控制大电流的方法,为单片机驱动大电流器件提供了一种可靠的依据,具有广泛的应用价值。
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。正温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而增大,负温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而减小。
热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作。热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短。PTC效应表现为电阻随温度增加而线性增加。
热敏电阻由于物理结构所造成的,所以非线 性较大,因此在使用时要进行线性化处理。线性化处理虽然能够改善热敏 电阻的特性曲线,但是比较复杂。在要求不高的一般应用中,常做 出在一定的温度范围内温度与阻值成线性关系的假定,以简化计算。
热敏电阻的特点有灵敏度较高;工作温度范围宽;体积小;使用方便;易加工成复杂的形状,可大批量生产;稳定性好、过载能力强。
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