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25°c 时的标称电阻
技术资源
视频
线性与 ntc 热敏电阻 - 您应该选择哪种?
在本视频中,我们将讨论电阻容差、校准、可靠性、功耗和自发热,以将 ntc 热敏电阻传感器与 ti 硅基线性热敏电阻传感器进行比较。
白皮书
使用热敏电阻进行温度检测 (rev. a)
此白皮书论述了负温度系数 (ntc) 和硅基线性正温度系数 (ptc) 两种类型的热敏电阻,以及使用这两种热敏电阻进行设计的注意事项。
资源
热敏电阻设计工具
使用热敏电阻设计工具查看电阻表,并使用示例温度转换方法和代码开始您的设计
了解特色应用
电机控制
借助我们的温度检测凯发k8国际手机app下载的解决方案,实现超高的电机性能和效率,同时保持在安全的热限制范围内
电力输送
借助我们的温度检测凯发k8国际手机app下载的解决方案实现实时热监测,从而防止过热、欠压和过压或放电
hev、ev 和动力总成系统
借助我们的温度检测凯发k8国际手机app下载的解决方案,优化混合动力电动汽车 (hev)/电动汽车 (ev) 性能、安全提高功率密度并简化功能安全认证
借助我们的温度检测凯发k8国际手机app下载的解决方案,实现超高的电机性能和效率,同时保持在安全的热限制范围内
在电机控制应用中,我们的温度传感器可防止电机超过安全工作温度,从而避免过热、轴承故障、过载或绕组故障。同时,使系统在更接近热限制的情况下运行,可在不缩短电机寿命的情况下实现峰值电机控制性能。
优势:
- 在高温下激活冷却器/加热器可保护电池管理系统,确保系统处于健康状况,同时减少系统停机时间。
- 安全的电源管理可提高其他传感器的性能并延长元件寿命。
特色资源
终端设备/子系统
产品
- tmp61 – 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kω 线性热敏电阻
- – 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kω 线性热敏电阻
- – 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、47kω 线性热敏电阻
技术资源
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– 技术文章
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– 技术文章
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设计工具和仿真
- – 具有查找表、性能比较和代码示例的 tmp6 热敏电阻设计工具
借助我们的温度检测凯发k8国际手机app下载的解决方案实现实时热监测,从而防止过热、欠压和过压或放电
在自动化工厂中,我们的温度传感器可监测电池包和充电器以及工业、电信和服务器交流/直流电源。精确的监测可根据实时数据优化电源,从而提高效率,延长电池寿命并加快充电速度。
优势:
- 热漂移补偿,可提高精度和可靠性。
- 使用温度数据快速检测过热,从而降低维护成本并减少系统停机时间。
特色资源
终端设备/子系统
参考设计
- – 具有 16a 最大输入的 3kw、180w/in3 单相图腾柱无桥 pfc 参考设计
- – 具有精确电池测量和高侧 mosfet 控制功能的 10 节至 16 节串联电池包参考设计
产品
- tmp61 – 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kω 线性热敏电阻
- – 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kω 线性热敏电阻
- – 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、47kω 线性热敏电阻
技术资源
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– 技术文章
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– 技术文章
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借助我们的温度检测凯发k8国际手机app下载的解决方案,优化混合动力电动汽车 (hev)/电动汽车 (ev) 性能、安全提高功率密度并简化功能安全认证
在 hev、ev 和动力总成应用中,我们的温度传感器可确保元件在安全的热限制范围内运行、根据电池曲线高效充电,并为过热的金属氧化物半导体场效应晶体管 (mosfet) 调节电流。
优势:
- 在高温下激活冷却器/加热器有助于防止元件故障,同时保护电池管理系统和 mosfet 处于健康状况。
- 高效的电源管理可缩短充电时间并延长元件寿命。
- 符合汽车标准,属于 ti 功能安全型