热敏电阻在电路保护中主要起到限制浪涌电流、过温保护和温度补偿的作用。南山电子是君耀电子热敏电阻(NTC)、风华(FH) 热敏电阻等授权代理商,我们总结了热敏电阻的核心功能和应用原理说明:
1. 抑制浪涌电流(Inrush Current Limiting)
- 工作原理:热敏电阻通常采用 NTC(负温度系数) 类型。常温下电阻较高,串联在电路中可限制设备启动时的浪涌电流;通电后自身发热,电阻急剧下降,减少对电路正常工作的影响。
- 典型应用:
- 开关电源、电机、变压器等感性或容性负载的启动保护。
- 防止浪涌电流导致保险丝熔断或元件损坏。
2. 过温保护(Over-Temperature Protection)
- 工作原理:利用 PTC(正温度系数) 热敏电阻。正常温度时电阻较低,当电路异常(如短路)导致温度升高,PTC电阻值剧增,从而限制电流、降低故障影响。

- 典型应用:
- 锂离子电池组的过温/过流保护。
- 电机绕组、充电电路的过热保护。
3. 温度补偿与监测
- 工作原理:利用NTC或PTC的电阻-温度特性,补偿其他元件因温度变化引起的性能漂移,或作为温度传感器触发保护机制。
- 典型应用:
- 晶体振荡器、激光二极管的温度补偿。
- 工业设备中的温度监测与报警。
4. 其他保护功能
- 自恢复保险丝:PTC热敏电阻在故障消除、温度下降后自动恢复低阻状态,实现可重复使用的过流保护。
- 电压冲击缓冲:吸收瞬时电压尖峰,保护敏感半导体元件。
选择与注意事项
1. 类型选择:
- NTC:适用于浪涌抑制、温度传感。
- PTC:适用于过流/过热保护、自恢复保险丝。
2. 关键参数:
- 额定零功率电阻(如25℃时的阻值)。
- 最大稳态电流、热时间常数。
- 工作温度范围。
3. 局限性:
- NTC需冷却时间才能恢复高阻态,不适用于频繁开关的电路。
- PTC动作后仍有残余电流,可能需搭配其他保护器件。
典型电路示例
- NTC浪涌抑制:串联在交流电源输入端,抑制开关机瞬间的电流峰值。
- PTC过流保护:串联在电池或电机回路中,异常时切断电流,故障解除后自动恢复。
热敏电阻通过其独特的温度-电阻特性,为电路提供低成本、高可靠性的浪涌抑制、过温/过流保护和温度补偿功能。在电源管理、电机驱动、电池保护等领域广泛应用,是增强系统稳定性和安全性的关键元件之一。











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