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电阻-温度特性通常简称为阻温特性,指在规定的电压下,ptc热敏电阻零功率电阻与电阻温度之间的依赖关系。零功率电阻,是指在某一温度下测量ptc热敏电阻值时,加在ptc热敏电阻上的功耗*低,低到因其功耗引起的ptc热敏电阻的阻值变化可以忽略不计.额定零功率电阻指环境温度25℃条件下测得的零功率电阻值.表征阻温特性好坏的重要参数是温度系数α ,负温度系数热敏电阻,反映的是阻温特性曲线的陡峭程度。温度系数α越大,ptc热敏电阻对温度变化的反应就越灵敏,即ptc效应越显著,其相应的ptc热敏电阻的性能也就越好,使用寿命就越长。
对于热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃的原因,在于材料组织是由许多小的微晶构成的,负温度系数热敏电阻报价,在晶粒的界面上,即所谓的晶粒边界(晶界)上形成势垒,阻碍电子越界进入到相邻区域中去,因此而产生高的电阻.这种效应在温度低时被抵消:在晶界上高的介电常数和自发的*化强度在低温时阻碍了势垒的形成并使电子可以自由地流动.而这种效应在高温时,负温度系数热敏电阻厂家,介电常数和*化强度大幅度地降低,导致势垒及电阻大幅度地,呈现出强烈的效应.
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,负温度系数热敏电阻批发,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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