NTC電阻的概念及計箅方法

更新於 2022/11/10閱讀時間約 1 分鐘
NTC電阻的概念及計箅方法
電池內建NTC電阻,為保護鋰電蕊在0~45度C能正常工作,高於45度C於或低於0度C電池必需停止充電(有些大功率鋰電池,也會在放電工作時,為避免電蕊溫度過高或過低),需要監測NTC的電阻變化,來達到電池停止充/放電。
NTC理論阻值,如下計箅公式:
T1開爾文溫度:必需使用以10KΩ為標準,得出此NTC在10KΩ下某個攝氏溫度做計箅(攝氏溫度+273.15),274.15為K度。
T開爾文溫度:
T2熱敏阻值(Rt):依據所需計箅溫度,去獲得理論阻值,公式為:
Rt=T1標準阻值 x EXP熱敏指數 x (1/T2開爾文溫度-1/T1開爾文溫度)
    avatar-img
    0會員
    4內容數
    留言0
    查看全部
    avatar-img
    發表第一個留言支持創作者!
    你可能也想看
    Google News 追蹤
    Thumbnail
    徵的就是你 🫵 超ㄅㄧㄤˋ 獎品搭配超瞎趴的四大主題,等你踹共啦!還有機會獲得經典的「偉士牌樂高」喔!馬上來參加本次的活動吧!
    Thumbnail
    隨著理財資訊的普及,越來越多台灣人不再將資產侷限於台股,而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場,其豐富的理財選擇,讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。 然而,要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單,而是需要策略和方式,尤其對新手而言,除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
    Thumbnail
    移動式儲能行動電源選用最高品質的鉛酸電池,搭配強大的散熱設計,支援 QC 3.0 與 PD 快充規格,想充什麼都輕輕鬆鬆使用快充技術,1小時可充80%電量,2小時可充滿電,可同時使用多種電器。每個輸出模式都配備專屬開關按鈕,避免待機時產生不必要的電量功耗並可邊充邊放,汲取太陽能的同時也為其他裝置充電
    Thumbnail
    傳統馬達會利用調整電阻值的大小,來直接限制馬達輸入電流的上限;但電阻值的增加也會導致銅損值上升,是種如同雙面刃的技法。所幸隨著電控技術的進步,馬達電流的限制工作可以轉交給驅動電路掌控,馬達僅需要盡可能地降低電阻值即可;更直白的說就是漆包線徑越粗越好,暨可以降低馬達電阻,還同時強化散熱能力,以得到更優
    Thumbnail
    本計算工具是建立在已有一份永磁馬達特性數據後,忽然想要知道更換工作電壓值後,馬達的輸出特性會有甚麼變化。原始檔案範例為24V的直流永磁馬達,想要使用18V的行動電池供電,需要了解馬達特性會有怎樣的改變。 首先可以預先判斷,由於永磁馬達的電壓與轉速成正比關係,因此本案例中的調降工作電壓勢必造成馬達轉
    Thumbnail
    要過週末了,今天來聊聊一個冷知識。 那天跟一位做儲能的朋友在聊天。聊到了鋰電池,因為儲能現在都是用鋰電池為主,電動車甚至手機等都是用鋰電池。他問了一個問題:你知道做儲能有一個規格很重要,你知道嗎?我當然是不知道啊。他說就是要做好系統管理,做好防護規格,避免因為“熱失控”而導致鋰電池發生燃燒現象
    Thumbnail
    AC-DC電源供應器是確保電子設備效能和安全性的重要一環,本文將介紹AC-DC電源供應器的基本原理、設計流程及其在各種應用中的案例,幫助讀者更了解AC-DC電源供應器的概念和應用。
    Thumbnail
     這學期我選修了電與磁這門課,在課程中我們學習了非常基礎的電、磁知識,像是電流、電壓和歐姆定律等,還學習如何使用三用電錶,實際利用三用電錶去測試燈泡連接後的電壓、電流和歐姆是否有符合歐姆定律。然後還尋找了家裡的家電一小時需要花費多少電費,還有學習接觸起電和感應起電,負電子的移動,最後還學習了庫倫靜電
    Thumbnail
    身為一個馬達相關從業人員,對於KV值這項參數的存在,常讓筆者覺得滿頭問號,即便是瞭解KV值的使用方式及思考邏輯,知道了KV值對某些使用者的存在意義,仍然是覺得難以接受。 由於永磁馬達的轉速與電壓之間可視為明確的線性關係,如下圖所示,電壓越高則轉速越快;因此在馬達領域有了一個專有名詞,反電動勢常數(
    Thumbnail
    鋰電池與其他電池化學材料不同,因為其能量密度高且每次循環成本低。然而,「鋰電池」是一個含糊不清的術語。加百裕副總黃靖容將解解釋什麼是鋰電池! 鋰電池的多樣化成分 黃靖容表示鋰電池大約有六種常見的化學成分,它們都有各自獨特的優點和缺點。對於再生能源應用,主要的化學物質是磷酸鐵鋰 (LiFePO4)
    Thumbnail
    瞭解濕度感測器的工作原理及不同型號的溼度感測器。 濕度感測器是一種用於測量環境中相對濕度水平的裝置,它們通常被應用在氣象站、農業、溫室、室內環境監控等領域。這些感測器的工作原理基於材料的濕度敏感性,並且常見的技術包括電阻性、電容性、和共振式等。
    Thumbnail
    可提供 0°C ~ -80°C 連續產生 空氣/氮氣 超低溫氣體。 低溫產生機 -80°C超低溫產生機,半導體測試 冷卻的絕佳方案 產品目前測試 IC 低溫測試良率或是加快中空成型機的製程,並提升生產效率,亦可運用於加工冷卻製程的範疇,我們的低溫產生機擁有四個保護機制,分別為高低壓保護、逆
    Thumbnail
    徵的就是你 🫵 超ㄅㄧㄤˋ 獎品搭配超瞎趴的四大主題,等你踹共啦!還有機會獲得經典的「偉士牌樂高」喔!馬上來參加本次的活動吧!
    Thumbnail
    隨著理財資訊的普及,越來越多台灣人不再將資產侷限於台股,而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場,其豐富的理財選擇,讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。 然而,要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單,而是需要策略和方式,尤其對新手而言,除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
    Thumbnail
    移動式儲能行動電源選用最高品質的鉛酸電池,搭配強大的散熱設計,支援 QC 3.0 與 PD 快充規格,想充什麼都輕輕鬆鬆使用快充技術,1小時可充80%電量,2小時可充滿電,可同時使用多種電器。每個輸出模式都配備專屬開關按鈕,避免待機時產生不必要的電量功耗並可邊充邊放,汲取太陽能的同時也為其他裝置充電
    Thumbnail
    傳統馬達會利用調整電阻值的大小,來直接限制馬達輸入電流的上限;但電阻值的增加也會導致銅損值上升,是種如同雙面刃的技法。所幸隨著電控技術的進步,馬達電流的限制工作可以轉交給驅動電路掌控,馬達僅需要盡可能地降低電阻值即可;更直白的說就是漆包線徑越粗越好,暨可以降低馬達電阻,還同時強化散熱能力,以得到更優
    Thumbnail
    本計算工具是建立在已有一份永磁馬達特性數據後,忽然想要知道更換工作電壓值後,馬達的輸出特性會有甚麼變化。原始檔案範例為24V的直流永磁馬達,想要使用18V的行動電池供電,需要了解馬達特性會有怎樣的改變。 首先可以預先判斷,由於永磁馬達的電壓與轉速成正比關係,因此本案例中的調降工作電壓勢必造成馬達轉
    Thumbnail
    要過週末了,今天來聊聊一個冷知識。 那天跟一位做儲能的朋友在聊天。聊到了鋰電池,因為儲能現在都是用鋰電池為主,電動車甚至手機等都是用鋰電池。他問了一個問題:你知道做儲能有一個規格很重要,你知道嗎?我當然是不知道啊。他說就是要做好系統管理,做好防護規格,避免因為“熱失控”而導致鋰電池發生燃燒現象
    Thumbnail
    AC-DC電源供應器是確保電子設備效能和安全性的重要一環,本文將介紹AC-DC電源供應器的基本原理、設計流程及其在各種應用中的案例,幫助讀者更了解AC-DC電源供應器的概念和應用。
    Thumbnail
     這學期我選修了電與磁這門課,在課程中我們學習了非常基礎的電、磁知識,像是電流、電壓和歐姆定律等,還學習如何使用三用電錶,實際利用三用電錶去測試燈泡連接後的電壓、電流和歐姆是否有符合歐姆定律。然後還尋找了家裡的家電一小時需要花費多少電費,還有學習接觸起電和感應起電,負電子的移動,最後還學習了庫倫靜電
    Thumbnail
    身為一個馬達相關從業人員,對於KV值這項參數的存在,常讓筆者覺得滿頭問號,即便是瞭解KV值的使用方式及思考邏輯,知道了KV值對某些使用者的存在意義,仍然是覺得難以接受。 由於永磁馬達的轉速與電壓之間可視為明確的線性關係,如下圖所示,電壓越高則轉速越快;因此在馬達領域有了一個專有名詞,反電動勢常數(
    Thumbnail
    鋰電池與其他電池化學材料不同,因為其能量密度高且每次循環成本低。然而,「鋰電池」是一個含糊不清的術語。加百裕副總黃靖容將解解釋什麼是鋰電池! 鋰電池的多樣化成分 黃靖容表示鋰電池大約有六種常見的化學成分,它們都有各自獨特的優點和缺點。對於再生能源應用,主要的化學物質是磷酸鐵鋰 (LiFePO4)
    Thumbnail
    瞭解濕度感測器的工作原理及不同型號的溼度感測器。 濕度感測器是一種用於測量環境中相對濕度水平的裝置,它們通常被應用在氣象站、農業、溫室、室內環境監控等領域。這些感測器的工作原理基於材料的濕度敏感性,並且常見的技術包括電阻性、電容性、和共振式等。
    Thumbnail
    可提供 0°C ~ -80°C 連續產生 空氣/氮氣 超低溫氣體。 低溫產生機 -80°C超低溫產生機,半導體測試 冷卻的絕佳方案 產品目前測試 IC 低溫測試良率或是加快中空成型機的製程,並提升生產效率,亦可運用於加工冷卻製程的範疇,我們的低溫產生機擁有四個保護機制,分別為高低壓保護、逆