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6招教你選擇電源適配器里面的熱敏電阻

      熱敏電阻是保證電源適配器免遭破壞的最為簡單有效的措施。在電源適配器的制作當中,工程師們為了避免和抑制電子電路在剛剛開始的瞬間產的浪涌電流,通常會串聯熱敏電阻。熱敏電阻在抑制浪涌電流過后會在通過電流的持續作用中阻值下降到非常小的程度,消耗的功率可以忽略不計,并且不會對電子電路的工作造成任何影響。


      電源適配器當中的熱敏電阻的工作原理是這樣:當電源電路正常工作的時候,熱敏電阻溫度與室溫相近、電阻很小,不會阻礙電路中的電流通過;當電源電路中出現故障時,熱敏電阻由于功率增加而發熱導致溫度上升,當溫度超過開關溫度時,電阻會瞬間增大,使得電路中的電流減小而保護電源電路。
 

      以下的6招就是大家在對電源適配器的熱敏電阻選擇當中要做的。

 
      第一招:了解電源適配器電路的參數

 
      1、最大工作環境溫度,比如聯運達生產的電源適配器最佳溫度在-10℃到50℃,那么熱敏電阻的選擇一般會在50℃。這樣只要電源適配器溫度到達50℃,熱敏電阻的阻值會從1Ω直接升到1000000Ω,使電路中的電流變得很小從而保護電路。

 
      2、標準工作電流,熱敏電阻根據材料選擇的不同,其工作的電流環境也不同,大家在選擇的時候根據電源適配器的輸入輸出電流進行具體的選配。

 
      3、最大工作電壓(Umax),每個熱敏電阻都要額定工作電壓,電源適配器的輸入和輸出電壓進行選擇。

 
      4、最大故障電流(Imax),指的是浪涌電流的最大值,一般電源適配器中的熱敏電阻會在這個值之后能夠重復使

用幾次作為標準,越多的質量越好,當然價格也越高。

 
      第二招、選擇能適應電路最大環境溫度和標準工作電流的自恢復保險絲元件

 
      使用溫度折減{環境溫度(℃)的工作電流(A)}表并選擇與電路最大環境溫度最匹配的溫度,檢查并選擇等于或大于電路標準工作電流值。這樣選擇的保險絲元件和熱敏電阻才能更好的服務于電源適配器電路。

 
      第三招、將所選元件的最大電氣額定值與電路最大工作電壓和故障電流作比較

 
      使用電氣特性表來驗證大家在第二招中所選的元件是否將采用電路的最大工作電壓和故障電流。檢查裝置的最大工作電壓和最大故障電流。確保Umax和Imax大于或等于電路的最大工作電壓和最大故障電流。

 
      第四招、確定動作時間

 
      動作時間是當故障電流出現在整臺裝置上時將此元件切換到高電阻狀態所用的時間量。為了提供預期的保護功能,明確PPTC元件的工作時間是很重要的。如果您選擇的元件動作過快,則會出現異常動作或有害的動作。如果元件動作過慢,則受到保護的組件在元件切換到高電阻狀態之前可能損壞。

 
     使用25℃的典型動作時間曲線來確定PPTC元件的動作時間對于電路來說是過快還是過慢。如果是則返回第二招重新選擇備用元件。

 
      第五招、測量環境工作溫度
 

      確保應用場合的最小和最大環境溫度在熱敏電阻的工作溫度范圍內。大多數熱敏電阻的工作溫度范圍介于-40℃到85℃。

 
      第六招、檢驗熱敏電阻的外形尺寸


      使用外形尺寸表來將您選擇的PPTC的外形尺寸與應用場合的空間條件比較,就是選擇的熱敏電阻的尺寸要符合設計的電路空間,如果不符合的話無法使用。

 
      經過這6招,大家就能夠給自己的電源適配器選擇合適的熱敏電阻了,在選擇過程中要盡量選擇一些精度高的熱敏電阻,注意某些電阻廠家的質量,一定要拿樣之后在自己的電源適配器里面進行檢測。


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