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发布时间:2021-12-27
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,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,负温度系数热敏电阻订做,就可以无线充工作的瞬时温度变化。
热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能热敏电阻动作也可能不动作。热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。
ptc效应是一种材料具有ptc效应,负温度系数热敏电阻供应,即正温度系数效应,仅指此材料的电阻会随温度的升高而增加。大多数金属材料都具有ptc效应。
热敏电阻是根据环境温度可自动改变阻值的一种电阻,负温度系数热敏电阻,如电阻标称为10K,负温度系数热敏电阻厂,随着环境温度越高,阻值变的越低,此电阻用在电路中利用这个可变的量改变电路检测点的电压来控制比较器。
热敏电阻分为【正温度系数热敏电阻】和【负温度系数热敏电阻】,基本原理都是温度变化对应阻值变化,正温度系数是温度上升阻值变大,负温度系数是温度上升阻值变小,都是属于利用的材料阻值温度特性原理。