常用敏感电阻类基础和电路的应用

热敏电阻是电子电路中用的比较多的电阻器,普通电阻的阻值随温度变化的影响很小,但热敏电阻它的阻值随温度变化而变化,是一种温度控制电阻器阻值的元件。

热敏电阻器种类:

按温度系数分,热敏电阻器有正温度系数(PTC),和负温度系数(NTC)两大类。正温度系数热敏电阻器的阻值随温度升高而增大,负温度系数热敏电阻的阻值随温度升高而降低。

下面谈一下热敏电阻电路中应用

(1)PTC热敏电阻消磁电路

彩色电视机中普遍使用PTC热敏电阻构成的消磁电路。如下图电路中R3是PTC消磁电阻,L1是消磁线圈,K1是控制消磁电路的继电,VT1是继电器的驱动三极管,A1是控制处理器。

消磁电路工作过程,开机后,微处理器A1的引脚输出一个高电平信号,通过电阻R1加到VT1基极,VT1基极与地之间接有电容C1,由于电容C1两端电压不能突变,C1内部无电荷,这样VT1基极在开机瞬间仍然为0V,VT1任然保持截止状态,继电器K1常闭触点开关任然保持接通状态,这样消磁线圈L1和消磁电阻R3回路流过交流消磁电流,开始消磁。

随着消磁电流流过PTC热敏电阻R3,其温度升高,阻值增大,且R3温度越高阻值越大,这样流过消磁线圈L1的电流幅度从大到小地衰减,完成对显像管开机时的消磁工作。

PTC热敏电阻消磁电路

(2)NTC热敏电阻抑制浪涌电路

NTC热敏电阻是负温度系数的,温度上升后阻值下降,下面电路就是NTC热敏电阻电路中的应用。 在开机启动时会产生一个很大的浪涌电流,即交流220v电压会给一个很大的开机冲击电流这一很大的开机浪涌电流有可能烧毁电源和主机内部电路,为此要设置一个抑制浪涌的电路。

浪涌抑制电路工作过程,NTCR1是串联在220v供电回路中的,作为220v交流点负载的一部分。在电路冷启动时,由于NTCR1在常温下阻值比较大,这样限制了开机220v回路的电流,使之不能太大。

在开机后,电流流过NTCR1,使之温度升高,它的阻值开始下降,在开机很短时间后,NTCR1电阻器温度上升到工作区间,其组织下降到很低的数值,且可以忽略不计,这时220v市电供电进入正常状态。

NTC热敏电阻器抑制浪涌电路

压敏电阻器基础及电路中的应用

压敏电阻也是在电子电路中用的比较多的敏感电阻,压敏电阻器阻值随加到电阻两端的电压大小变化而变化,加到压敏电阻两端的电压小与一定值时,压敏电阻器 的阻值很大。当它两端电压大到一定程度时,压敏电阻器阻值迅速减小。

根据压敏电阻器的主要特性,它可应用于各种交、直流电路中作为稳压,过压保护、抑制浪涌电流,吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、吸收回路、防雷等。

压敏电阻器在电路的过压保护中,如果正常工作理论上市不会损坏的,但是由于压敏电阻要长期承受电源电压,电路中暂态过压,超能量过压随机地不断冲击吸收电路储能元件释放能量,因此压敏电阻也会被损坏的。

接下来谈谈电路中具体应用。

(1) 开关电源交流输入回路瞬间抑制压敏电阻器应用电路

下面是开关电源交流输入回路瞬变抑制器中的压敏电阻器应用电路。电路中,R1是压敏电阻器。开关电源电路中会有更多的开关脉冲现象。

当220v交流电压中出现电压尖峰时,R1可以将其抑制掉,其工作原理是:当尖峰电压高到一定值时,R1阻值迅速减小,抑制尖峰电压,达到抑制220v交流市电电压中的尖峰电压的目的。

色环图表

光敏电阻器基础及电路中的应用

光敏电阻依据光电导效应制成,当某种物质收到光照时,载流子的浓度增加从而增加了电导率,这这就是光电导效应。

光敏电阻器的阻值随光线强弱变化而变化,射入光强,电阻减小,射入光弱,电阻增大。光敏电阻没有极性,就是一个受光线强度控制的电阻器,无论光敏电阻器用于直流电路中还是交流电路中,它在电路中所起作用一样,这一点与普通电阻器相同。

光敏电阻器电路中的应用

这是一种光控开关电路,这一光控开关电路可以用在一些楼道,路灯等公共场所。通过光敏电阻器,它在天黑的时候会自动开灯,天亮时自动熄灭。电路中,VS1是晶闸管,R1是光敏电阻器。

当光线亮时,光敏电阻器R1阻值小,220v交流电压经VD1整流后的单向脉冲性直流电压在RP1和R1分压后的电压小,加到晶闸管VS1控制极电压小,这时晶闸管VS1不能导通,所以灯HL回路无电流,灯不亮。

当光线暗时,光敏电阻器R1阻值大,RP1和R1分压后的电压大,加到晶闸管VS1控制极的电压大,这时晶闸管VS1进入导通状态,所以灯HL回路有电流流过,灯点亮。

调节可变电阻器RP1的阻值,可以改变RP1与R1的分压输出电压大小,从而可以改变晶闸管VS1触发电压大小这样可以调整光线变暗到什么程度时晶闸管VS1导通,即实现暗时点亮灯的调节。

如果RP1阻值调大,就需要R1更大的阻值(光线更暗)才能使晶闸管VS1点亮,反之RP1阻值调小就能在光线不是很暗时就能点亮灯。

色环电阻读数举例

文章来源:电子魅力

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