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热敏电阻器的应用(二)

如图1所示,DC/DC变换器中热敏电阻器的应用电路。电路中R4为热敏电阻器,它用来对A1的输出电流限制做出温度补偿。(新型DC/DC变换器MAX1714采用了MOSFET场效应管,这种场效应管导通电阻与温度有很大的相关性,场效应管导通电阻大小决定了限流大小。如果不在外面设限流电路,则电路受温度影响很大。)

当工作温度大小变化时,热敏电阻器R4的阻值也随之变化,这样电阻R1、R2、R3和R4对直流工作电压VCC分压后加到A1的6脚直流电压也作相应的大小变化,其温度补偿作用。R4采用高阻值的热敏电阻器,要求线性度要好。电路中R1时用来补偿R4线性的,采用一只与热敏电阻器阻值相等的电阻并联,可以改善热敏电阻器的线性。电路中R2和R3分别设定限流温度补偿特性曲线的斜率和截距。



NTC热敏电阻抑制浪涌电路,如图2所示。

浪涌电流是指电源接通瞬间或是在电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值电流或过载电流,它很可能使电路在浪涌的一瞬间烧坏,如PN结电容击穿,电阻烧断等。

电路中R1是NTC热敏电阻,温度升高后阻值下降,用来抑制开机时的浪涌电流。

在PC冷启动时,会产生一个很大的浪涌电流,即220VAC会给PC机一个很大的开机冲击电流,这一很大的浪涌电流有可能烧毁电源和主机内电路。

NTC热敏电阻R1串联在220V供电回路中,作为负载的一部分。在PC冷启动时,R1在常温下阻值较大,这样限制了开机时220V的回路电流,使之不能太大。

在开机后,电流流过R1,使之温度升高,它的阻值开始下降。当PC开机很短时间后,R1电阻温度上升的工作区间,其阻值下降到很低的阻值,且可以忽略不计,这时220V供电进入正常状态,同时R1阻值小,也不会产生过多的功耗。

主要提示:当关断电源后快速重启时,热敏电阻还未完全冷却,将丧失部分浪涌抑制功能。所以,开机时,不能短暂地关掉又马上开启,这样是有害操作,应当等电路冷却一段时间后,再开机






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