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铝电解电容的芯子是由阳极铝箔、电解纸、阴极铝箔、电解纸等4层重迭卷绕而成。
芯子含浸电解液后,用铝壳和胶盖密闭起来构成一个电解电容器。
同其它类型的电容器相比,铝电解电容器在结构上表现出如下明显的特点:
铝电解电容器的工作介质为通过阳极氧化的方式在铝箔表面生成一层极薄的三氧化二铝,热敏电阻作用,此氧化物介质层和电容器的阳极结合成一个完整的体系。
在初始开启时,热敏电阻的冷电阻值相当高,可控制负载的初始涌入电流。
由于负载电流的作用,热敏电阻加热并相对缓慢地降低其电阻,热敏电阻,因为通过它的功耗足以保持其低电阻值,其中大部分施加在负载两端的电压。
由于其质量的热惯性,这种加热效应需要几秒钟的时间,在此期间负载电流逐渐增加而不是瞬间增加。
所以任何高涌入电流都会受到限制,并且其吸收的功率也会相应降低。
由于这种热作用,浪涌电流抑制热敏电阻可以在低电阻状态下运行非常热。
因此需要冷却或恢复供电后的恢复时间,以使热敏电阻的电阻增加到足以提供所需的浪涌电流在下次需要时抑制。
热敏电阻与温度的关系导体的电阻与温度有关。纯金属的电阻随温度的升高电阻增大,温度升高1℃电阻值要增大千分之几。碳和绝缘体的电阻的升高
例如:电灯泡的灯丝用钨丝制造,灯丝正常发光时的电阻要比常温下的电阻大多少? 钨的电阻随温度升高而增大,热敏电阻,温度升高1℃电阻约增大千分之五。灯丝发光时温度约2000℃,所以,电阻值约增大10倍。灯丝发光时的电阻比不发光时大得多,刚接通电路时灯丝电阻小电流很大,用电设备容易在这瞬间损坏。
电阻式温度敏感型传感器,但是热敏电阻的电阻可以通过外部温度变化或通过流过电流的电流引起的温度变化来改变,因为毕竟它们是电阻性器件。
当电流通过电阻R时,由于施加的电压,由于I2R加热效应,功耗以热量的形式消耗。
热敏电阻是中低温区***的一种温度检测器。它的主要特点是测量性能稳定。其中铂热敏电阻的测量,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
热敏电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热敏电阻大都由纯金属材料制成,目前应用***的是铂和铜,此外,现在已开始采用甸、镍、锰和铑等材料制造热敏电阻。
从热敏电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热敏电阻阻值的变化来测量的,因此,热敏电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响一般采用三线制或四线制。
热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件。
热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,热敏电阻是用半导体材料,大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。
热敏电阻主要特点有灵敏度较高;工作温度范围宽;体积小;使用方便;易加工成复杂的形状,可大批量生产;稳定性好、过载能力强。
由于半导体热敏电阻有***的性能,所以在应用方面它不仅可以作为测量元件,还可以作为控制元件和电路补偿元件。
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