Nguyên nhân dẫn đến vai trò của burnout_thermistor nhiệt điện trở trong mạch cấp nguồn

October 10, 2021

Nguyên nhân dẫn đến vai trò của burnout_thermistor nhiệt điện trở trong mạch cấp nguồn

Làm cách nào để biết nhiệt điện trở bị hỏng


Chọn bánh răng điện trở thích hợp cho đồng hồ vạn năng, lần lượt chạm vào hai đầu của nhiệt điện trở, dùng tay kẹp chặt nhiệt điện trở hoặc làm nóng bằng các phương pháp khác.Nếu điện trở thay đổi tuyến tính, nó chứng tỏ là tốt.Nếu không có thay đổi, Mô tả đã hết hạn.

Có một số lý do dẫn đến tình trạng cháy điện trở nhiệt:


1. Dòng điện tức thời của nhiệt điện trở quá lớn và cuộn dây điện trở bị đánh thủng;

2, cách điện dây điện trở của nhiệt điện trở bảo vệ khỏi hao mòn để tạo thành ngắn mạch giữa các cuộn dây;

3. Điện áp đường dây không ổn định và dao động lớn, và điện áp tức thời vượt quá chỉ số an toàn của nhiệt điện trở.

Ba điểm trên chỉ là nguyên nhân của những vấn đề chung.Tình hình cụ thể vẫn phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như môi trường sử dụng của bạn.

 

Phải làm gì nếu nhiệt điện trở của bếp từ bị hỏng


Nhiệt điện trở của bếp từ bị hư hỏng cần phải dừng hoạt động và sửa chữa, thay thế kịp thời.Chức năng hư hỏng nhiệt điện trở của bếp từ: Nhiệt điện trở ở giữa cuộn dây của bếp từ dùng để phát hiện nhiệt độ của nồi giúp nồi không bị khô và kiểm soát nhiệt độ của thức ăn trong nồi.Khi nhiệt điện trở này bị hỏng, bếp từ sẽ ngừng phát điện (không làm nóng) và hiển thị mã lỗi.

Vai trò của nhiệt điện trở trong mạch công suất
Vai trò của nhiệt điện trở NTC PTC trong mạch cấp nguồn được giới thiệu dưới dạng câu hỏi và trả lời dưới đây.

Câu 1: Vai trò chính của biến trở NTC mắc nối tiếp trong đoạn mạch xoay chiều là gì?Làm thế nào nó hoạt động?

Câu 2: Chức năng chính của biến trở mắc song song trong đoạn mạch điện xoay chiều là gì?Làm thế nào nó hoạt động!Tác động sẽ như thế nào nếu không có hai thành phần trên?

 

Điện trở NTC mắc nối tiếp trong mạch xoay chiều chủ yếu để đóng vai trò "bảo hiểm dòng điện".

 

Varistor được mắc song song trong mạch phía xoay chiều chủ yếu để "hạn chế điện áp siêu cao".Để tránh dòng điện tăng vọt được tạo ra trong mạch điện tử tại thời điểm bật, một điện trở nhiệt NTC công suất được kết nối nối tiếp trong mạch nguồn, có thể triệt tiêu hiệu quả dòng điện tăng khi bật và sau khi triệt tiêu dòng điện. Dòng điện hoàn thành, Do tác động liên tục của dòng điện, giá trị điện trở của nhiệt điện trở NTC công suất sẽ giảm xuống mức rất nhỏ, và công suất nó tiêu thụ có thể được bỏ qua và sẽ không ảnh hưởng đến dòng điện hoạt động bình thường, do đó Vòng lặp Việc sử dụng điện trở nhiệt NTC là biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất để ngăn chặn sự tăng áp khi khởi động để bảo vệ thiết bị điện tử khỏi bị hư hỏng.

Nguyên lý làm việc của varistor: Ví dụ, một varistor "300V danh nghĩa" đang làm việc ở 220V, và đột nhiên 220V tăng lên 310V!Tại thời điểm này, varistor bị phá vỡ và cầu chì được thổi qua một dòng điện lớn, bảo vệ mạch tiếp theo, và sau đó varistor trở lại trạng thái ban đầu của nó.

 

Hơi già: Theo như bạn nói thì khi thiết kế thì varistor nên đặt sau cầu chì, như vậy khi bật varistor sẽ không gây hại cho lưới điện?Cầu chì nói chung bị hỏng chậm!Đó là NTC.Khi không có điện, điện trở của NTC cao.Khi bật nguồn, điện trở vẫn cao nên hạn chế dòng khởi động.Khi dòng điện chạy qua NTC, nhiệt độ tăng và điện trở giảm xuống một giá trị rất thấp, điều này có thể được bỏ qua.

Nhưng trong trường hợp này, khi dòng điện nhỏ trong quá trình hoạt động bình thường, giá trị điện trở nhỏ, sau đó dòng điện tăng đột ngột, hoặc đoạn mạch làm cho dòng điện tăng lên thì nó sẽ không thể bảo vệ được, tức là nói, nó chỉ có thể được sử dụng Nó có được bảo vệ chống lại dòng điện trong quá trình bật nguồn không?

Về cơ bản không có dòng điện khởi động sau khi hoạt động bình thường, phải không?Chỉ tăng điện áp.Nếu có dòng điện tăng lên, ví dụ như nguồn điện bị ngắn mạch, vì NTC đã được bật lên, không có gì để làm với nó, chỉ có cầu chì có thể hoạt động.Hãy nhớ rằng NTC chỉ để bảo vệ khởi động.Hãy tưởng tượng nếu mạch đã được cấp nguồn bình thường mà NTC có điện trở thấp thì lúc này gặp NTC cao áp thì mất điện.

Đó là một ý kiến ​​hay.Sau khi bộ nguồn hoạt động được một thời gian, việc tắt mở thường xuyên sẽ gây hỏng bộ nguồn, vì lúc này nhiệt độ NTC tăng cao và điện trở giảm, khả năng triệt tiêu dòng điện tăng là cực kỳ hạn chế.

Đúng vậy, việc sử dụng NTC để ngăn chặn sự đột ngột khi bật nguồn của thiết bị cung cấp điện không thể được bật và tắt thường xuyên.Bạn cần đợi NTC nguội đi và trở về giá trị điện trở lạnh trước khi có thể bật lại.Nếu không, không có ích gì khi cài đặt NTC.

NTC không tỏa nhiều nhiệt đối với dòng cấp nguồn thấp nên có tác dụng nhất định.

Tôi biết rằng điện trở NTC được sử dụng.Nếu dùng điện trở thường + rơ le hoặc thyristor thì có được không?

Rất tốt, mạnh hơn nhiều so với việc sử dụng kháng NTC đơn thuần, NTC sẽ mất tác dụng ức chế khi tắt và bật nguồn ngay lập tức.

Vì vậy, nếu bạn chuyển đổi máy thường xuyên, NTC không hợp lệ

Nhưng mạch phân cực của thyristor không hoạt động với riêng một điện trở, và ước tính nó sẽ không hoạt động trên bộ nguồn công suất lớn nên tổn hao phải lớn một chút.PTC là chức năng bảo hiểm và NTC là để hạn chế dòng điện tăng vọt.

NTC: Điện trở nhiệt độ âm, nhiệt độ càng cao thì điện trở càng nhỏ, dùng để xâu vào vòng đầu vào để hạn chế dòng tăng khởi động.Nó sinh nhiệt trong quá trình hoạt động bình thường, điện trở giảm không ảnh hưởng đến công việc nhưng lại tiêu tốn năng lượng, không thể bỏ qua việc tiêu thụ điện năng.NTC cũng có thể được sử dụng để đo nhiệt độ.

PTC: Điện trở nhiệt độ dương, mắc nối tiếp trong mạch đầu vào, còn được gọi là: cầu chì tự phục hồi.Khi quá dòng xảy ra, nó sẽ tạo ra nhiệt và điện trở sẽ tăng lên, tương đương với đầu vào sẽ bị ngắt kết nối.Sau khi xác nhận làm mát, điện trở sẽ giảm và nó có thể tiếp tục hoạt động mà không cần thay thế.Nó thường được sử dụng cùng với các biến thể và TVS.

Varistor: Tương tự như hiệu ứng tuyết lở của DIODE được điều chỉnh, dòng điện tăng nhanh sau khi vượt quá điện áp kẹp, nhưng nó sẽ không bị đoản mạch, điều này khác với ống phóng điện.

PTC có nhiều công dụng, chẳng hạn như mạch khử mỡ của TV màu, mạch khởi động của máy nén tủ lạnh, v.v.

Bảo vệ quá nhiệt đôi khi sử dụng chuỗi PTC trong vòng lặp PTC, NTC có thể được sử dụng, nhưng PTC tương đương với chức năng của cầu chì, NTC được sử dụng để giới hạn dòng khởi động.

 

Varistor (bộ hấp thụ đột biến) được sử dụng

 

NTC (hệ số nhiệt độ âm) có nghĩa là nhiệt độ trở nên cao hơn và giá trị điện trở trở nên nhỏ hơn.(PTC) nhiệt điện trở (hệ số nhiệt độ dương) thì ngược lại.Hai chức năng hoàn toàn khác nhau.NTC được kết nối nối tiếp với đường dây L, trong khi PTC được kết nối song song với đường dây L và N.Ở trên, NTC đóng vai trò đệm, tức là dòng xung tức thời khi khởi động là rất lớn nên một loạt NTC có thể làm giảm dòng xung tức thời khi khởi động.(Gây ra hiệu suất thấp) Điều kiện làm việc của nó như sau: tại thời điểm nó được bật, do nhiệt độ bình thường, trở kháng lớn.Lúc này, nó tương đương với việc xâu chuỗi một điện trở trong mạch.Nó tương đương với ngắn mạch, tức là khởi động có thể triệt tiêu dòng điện tức thời, và tổn thất có thể nhỏ (tổn thất gần như bằng không) trong quá trình hoạt động bình thường.Nó không thể được sử dụng như một cầu chì.Nếu bạn muốn làm nổ NTC, tôi e rằng PCB sẽ hoàn toàn đen.PTC là một chức năng triệt tiêu điện áp cao, và nó cũng có thể được gọi là một bộ chống kích nổ.Nói đến bộ phận chống kích nổ thì có lẽ mọi người đã quá quen thuộc.Điện áp tiêu chuẩn là AV2500V và nó hoạt động.Nguyên lý tương tự như đối với ống Zener, đó là khi hiệu điện thế hai chân đạt đến điện áp đánh thủng thì hai chân tương đương với một đoạn ngắn mạch và dòng điện có thể dao động từ hơn chục A đến hàng trăm A. , và điện áp làm việc cũng phụ thuộc vào giá trị.7D471K / 271K.Ngoài ra còn có một ống phóng điện 200, điện áp cao có thể đạt đến AC4000V.Nhưng bạn có thể nghĩ rằng sét đánh vào đầu đầu vào, thì làm thế nào PTC có thể được kết nối với đường đầu vào để chống sét?Muốn giải thích chuyện này thì mình phải nói hay hơn rất nhiều thì những cư dân mạng khác mới trả lời câu hỏi này.

Nếu nguồn cung cấp bị nổ biến thể, thì nguyên nhân của nó có thể là gì?Và làm thế nào để chọn một varistor khi thiết kế mạch?

Dòng điện ổn định của nhiệt điện trở SCK057 là bao nhiêu?Tôi bắt đầu thấy nóng khi dòng điện là 1A ở 220AC, và nó đã rất nóng ở 3A.Bây giờ có một 10A tốt trên mạch 220AC, tôi phải làm gì?

Đặt nhiệt điện trở về vạch 0 có được không?Nó có phải được truyền trực tiếp không?Đối với dòng 2PIN, đầu vào AC thực sự giống nhau cho tất cả các dòng

Vẫn có những yêu cầu đối với 3PIN, phải không?Có bất kỳ yêu cầu an toàn nào không?Ví dụ: có yêu cầu về khoảng cách giữa hai chân của nhiệt điện trở là đồng không sử dụng được, và có yêu cầu đối với thân được nâng lên không?

Mọi thứ đã chết, mọi người đang sống.Hiểu cách thức hoạt động, hiểu nhu cầu của chính bạn và sử dụng linh hoạt là chìa khóa

Nguyên tắc lựa chọn chuyển đổi nguồn điện và nhiệt điện trở là gì?

Trong trường hợp thỏa mãn dòng điện ở trạng thái ổn định, giá trị điện trở đo được ở nhiệt độ 25 độ C phải là: R》 = 1.414 * E / Im E: điện áp đầu vào Im: dòng điện tăng, nó được đề cập đến nói chung trong công tắc Trong nguồn điện, dòng điện tăng gấp 100 lần dòng điện ở trạng thái ổn định

Sử dụng nhiệt điện trở 100k.Để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, điện trở thông thường 100k có thể được sử dụng để thay thế tạm thời.Nhưng đừng đặt điện trở này lên giá đỡ nhiệt điện trở, bạn có thể tìm một khoảng trống bên trong vỏ bếp từ và cố định nó bằng băng dính.