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發布時間:2021-09-27 06:23  
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熱敏電阻通常為一款高阻抗、電阻性器件,因此當您需要將熱敏電阻的阻值轉換為電壓值時,該器件可以簡化其中的一個接口問題。然而更具挑戰性的接口問題是,如何利用線性 ADC 以數字形式捕獲熱敏電阻的非線。熱敏電阻包括兩種基本的類型,分別為正溫度系數熱敏電阻和負溫度系數熱敏電阻。負溫度系數熱敏電阻非常適用于高精度溫度測量。要確定熱敏電阻周圍的溫度,其中,T為開氏溫度;RT為熱敏電阻在溫度T時的阻值;而 A0、A1和A3則是由熱敏電阻生產廠商提供的常數。
接收端的LC端(參數設計對f頻率諧接)接收到f讀率信號(能量波)后,經全橋整流后變成方向不變的脈動DC電壓,再經濾波,穩壓和LDo后變成穩定的標準DC電壓,對移動終端的電池進行充電,接收端的MCU實時監控整個充電狀態(充電電流,充電電壓和電池溫度等參數)。防止過壓、過流、過充,防止溫升過高引起、起火等現象發生。接收端和MCU同時將這一系列監測信號參數數值同步發送至發射端的MCU。在充電電路及電池旁邊埋入一顆溫度檢測的測溫型 NTC熱敏電阻,和MCU共同作用,就可以無線充工作的瞬時溫度變化。

功率型熱敏電阻的主要參數有:大穩態電流、R25阻值、耗散系數、B值等。大穩態電流是指熱敏電阻在25℃ 環境溫度下允許施加在熱敏電阻上的大持續電流值。這個值必須高于實際電路中熱敏電阻工作電流值。R25阻值 是指熱敏電阻的設計阻值,即25℃ 下的零功率電阻值(通常阻值精度在20%左右)。這個值可以表示熱敏電阻的在啟機瞬間的限流能力。B值是熱敏系數,為兩個溫度下零功率電阻值的自然對數之差與這兩個溫度的倒數之差的比值(可見熱敏電阻溫度特性公式)。B值越大,殘留電阻越小,工作溫升也就越小。耗散系數 是指在規定環境溫度下,器件本身耗散功率變化與相應溫度變化的比值。熱時間常數 是指在零功率條件下,當溫度發生突變時,熱敏電阻表面溫度談何開始到結束,所需時間的63.2%的時間值。一般熱時間常數與耗散系數乘積越大,熱敏電阻的熱容量越大,浪涌電流的能力也就越強。