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热敏电阻和PTC/NTC的图形符号及电路图符号

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简介:
本文将介绍热敏电阻及其两种类型——正温度系数(PTC)与负温度系数(NTC)热敏电阻的图形符号,并详细讲解它们在电路图中的表示方法。 热敏电阻是利用导体的电阻随温度变化特性制成的一种测温元件。根据阻值的温度系数不同,热敏电阻可以分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。

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  • PTC/NTC
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    本文将介绍热敏电阻及其两种类型——正温度系数(PTC)与负温度系数(NTC)热敏电阻的图形符号,并详细讲解它们在电路图中的表示方法。 热敏电阻是利用导体的电阻随温度变化特性制成的一种测温元件。根据阻值的温度系数不同,热敏电阻可以分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。
  • NTCPTC
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    NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数)热敏电阻是敏感度随温度变化而改变的电子元件,广泛应用于温度测量、过温保护及电路控制等领域。 NTC热敏电阻与PTC热敏电阻是两种常见的类型,它们的主要区别在于温度变化对其电阻值的影响不同。NTC代表“负温度系数”,意味着随着温度升高其电阻减小;而PTC则表示“正温度系数”,即当温度上升时,它的阻值会增大。 PTC热敏电阻的工作原理主要依赖于自限流特性。在正常工作状态下,它被串联接入电源回路中,并且具有较低的阻值以不影响电路运行。一旦电流超过额定值或电压出现波动,PTC元件迅速升温导致其阻值急剧增加形成高阻态,从而限制或者切断过量电流保护设备免受损害。故障排除后,该电阻又能恢复到低阻状态使系统恢复正常工作。因此,在防止过流、过压和短路等方面应用广泛,常见于智能电表、变压器、电机以及电源装置等家用电器中。 与之相比,NTC热敏电阻主要用于抑制电子设备启动时的浪涌电流。在电路中的串联位置可以吸收并消耗大量的瞬态电流,并且随着自身温度上升迅速降低阻值至几乎可忽略不计的程度,从而不会对后续正常工作产生影响。选择合适的NTC需要考虑最大工作电流、标称电阻值以及B值和耗散系数的乘积等因素来保证其抑制浪涌的能力及温升情况。 对于NTC热敏电阻而言,关键参数包括零功率电阻RT(特定温度下的阻值)、25℃时测量得到的标准电阻R25(通常作为标准参考),最大稳态电流是指在25℃条件下可以连续承受的最大电流强度;而当达到该条件下的最大工作电流时的剩余阻值也有一定要求。B值是衡量NTC热敏元件温度响应特性的关键参数,其范围一般为2000K到6000K之间。 总之,无论是PTC还是NTC热敏电阻,在电路保护及电流调控方面都发挥着重要作用,并且由于各自的特性在各种电子设备与系统中显得尤为重要。理解它们的工作机制和重要技术指标是选择并使用这些元件的基础条件之一。
  • IGBT等效
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    本文介绍了IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的等效电路图及其标准图形符号,旨在帮助读者理解其内部结构和电气原理。 本段落主要介绍了IGBT的内部等效电路图及其图形符号,希望能对你学习有所帮助。
  • 中间继文字
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    本文将详细介绍中间继电器在电气图中的文字符号和图形符号,并解释其工作原理及其应用场合。 中间继电器的文字符号是KA,其图形符号如图所示。中间继电器的主要用途是在其他继电器触点数量或容量不足的情况下,通过使用中间继电器来扩展触点数目或者增加触头容量,并起到转换作用。将多个中间继电器组合起来可以构成各种逻辑运算和计数设备。 在实际应用中,中间继电器有两大基本功能: 1. 触点扩展:通常用于主回路以扩大交流接触器的触点数量,弥补其使用限制。 2. 电气隔离:主要用于控制电路,在小电流或电压与大电流或电压之间提供隔离作用。例如通过较小的信号来控制较大的负载。 具体到中间继电器的具体结构来看,如图所示这款产品中13-14为电源接入端口;触点配置包括常开和常闭两种形式:从1至5再到9是其一组常开端子(标记为“1-5-9”),而直接连接的“1-9”则是对应的常闭端子。同样地,另一组触头4、8与12之间也存在类似的配置。 在实际操作中,可以通过使用中间继电器来控制负载设备。例如图示中的例子展示了如何用微型继电器来操控一盏灯:首先将电源接入到13-14位置;然后零线直接连接至灯具的接点,而火线则通过继电器常开触点9和另一端5传递电流给灯光装置。当继电器动作时,即可实现对负载的有效控制。
  • NTC资料
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    本资料详尽介绍了NTC(负温度系数)热敏电阻的工作原理、特性参数及其在电子电路中的应用,并提供选型指南和技术支持。 NTC电阻分度表显示B值为3470,R25阻值为2千欧姆。
  • IEC
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    《IEC电气图形符号》是一套国际标准,用于统一全球电气技术中的图形表示方法,涵盖从简单元件到复杂系统的各类图标,便于跨国界的技术交流与理解。 ### IEC电气绘图符号详解 #### 按钮类符号 **1. 常开按钮** - **描述**: 在未受外力作用时触点处于断开状态,按下后闭合。 - **垂直符号**: VPB11 - **水平符号**: HPB11 **2. 常闭按钮** - **描述**: 在未受外力作用时触点处于闭合状态,按下后断开。 - **垂直符号**: VPB12 - **水平符号**: HPB12 **3. 闭锁式常开按钮** - **描述**: 需通过特殊方式复位的常开按钮。 - **垂直符号**: VPB11L - **水平符号**: HPB11L **4. 闭锁式常闭按钮** - **描述**: 需通过特殊方式复位的常闭按钮。 - **垂直符号**: VPB12L - **水平符号**: HPB12L **5. 蘑菇头常开触点** - **描述**: 具有蘑菇状头部设计的常开触点,通常用于紧急停止或安全系统。 - **垂直符号**: VPB11M - **水平符号**: HPB11M **6. 蘑菇头常闭触点** - **描述**: 具有蘑菇状头部设计的常闭触点。 - **垂直符号**: VPB12M - **水平符号**: HPB12M **7. 闭锁式蘑菇头常开触点** - **描述**: 蘑菇头型的闭锁式常开触点,需要特殊复位机制。 - **垂直符号**: VPB11ML - **水平符号**: HPB11ML **8. 闭锁式蘑菇头常闭触点** - **描述**: 蘑菇头型的闭锁式常闭触点,需要特殊复位机制。 - **垂直符号**: VPB12ML - **水平符号**: HPB12ML **9. 带旋转销装置的蘑菇头常开触点** - **描述**: 蘑菇头常开触点,带有一个可以旋转的销,用于锁定或解锁。 - **垂直符号**: VPB11MTL - **水平符号**: HPB11MTL **10. 带旋转销装置的蘑菇头常闭触点** - **描述**: 蘑菇头常闭触点,带有一个可以旋转的销,用于锁定或解锁。 - **垂直符号**: VPB12MTL - **水平符号**: HPB12MTL **11. 闭锁式蘑菇头常开触点,拉至脱离** - **描述**: 蘑菇头型的闭锁式常开触点,通过拉动的方式复位。 - **垂直符号**: VPB11S80 - **水平符号**: HPB11S80 **12. 闭锁式蘑菇头常闭触点,拉至脱离** - **描述**: 蘑菇头型的闭锁式常闭触点,通过拉动的方式复位。 - **垂直符号**: VPB12S80 - **水平符号**: HPB12S80 **13. 闭锁式蘑菇头常开触点,手动拔销** - **描述**: 蘑菇头型的闭锁式常开触点,通过手动拔销复位。 - **垂直符号**: VPB11F - **水平符号**: HPB11F **14. 闭锁式蘑菇头常闭触点,手动拔销** - **描述**: 蘑菇头型的闭锁式常闭触点,通过手动拔销复位。 - **垂直符号**: VPB12F - **水平符号**: HPB12F **15. 不带锁定装置的蘑菇头常开触点** - **描述**: 无锁定机制的蘑菇头型常开按钮。 - **垂直符号**: VPB13NL - **水平符号**: HPB13NL **16. 不带锁定装置的蘑菇头常闭触点** - **描述**: 无锁定机制的蘑菇头型常闭按钮。 - **垂直符号**: VPB14NL - **水平符号**: HPB14NL **17. 多极常开触点** - **描述**: 多个独立触点同时闭合的按钮。 - **垂直符号**: VPB20 - **水平符号**: HPB20 **18.
  • 代码
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    本资源提供详细的热敏电阻应用电路图和相关控制代码,适用于温度监测与控制系统的设计与开发。 温度测量可以使用热敏电阻进行多次精确的检测:热敏电阻是一种根据温度变化而改变自身阻值的电子元件,在温度测量领域有着广泛的应用。通过监测其阻值的变化,我们可以准确地获取到环境或物体表面的实时温度信息。因此,利用热敏电阻来实现精准、高效的温度监控是非常可行且实用的方法之一。
  • 资料+NTC工作原理应用
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    本资料深入探讨光敏和热敏电阻的工作机制、特性及其在不同领域的应用,并详细解析了NTC(负温度系数)热敏电阻的工作原理及其广泛的应用场景。 热敏电阻的应用示例包括利用其特性设定NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数)类型来实现不同的功能。例如,在电路中使用热敏电阻可以进行温度监测、过温保护以及精确的温度控制等。这些应用得益于热敏电阻对环境温度变化的高度敏感性,使其在电子设备中有广泛应用。
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    本书《电路图符号大全》汇集了各类电子工程中常用的电路图符号,适用于学习和工作的参考手册,帮助读者快速理解和绘制复杂电路。 常用电路图符号大全PDF以及常用电路图符号的全面介绍。
  • PTC经典应用案例详解-含与分析
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    本文详细解析了PTC热敏电阻的经典应用场景,并附有实际电路图及专业分析,帮助读者深入了解其工作原理和设计要点。 本段落列举了PTC热敏电阻在实际工业中的经典应用场景,并进行了应用分析,帮助读者快速理解PTC热敏电阻的特性,并将其迅速应用于各种工业场景中。