熱敏電阻的工作原理:環(huán)境溫度對(duì)高分子PTC熱敏電阻的影響高分子PTC熱敏電阻是一種直熱式、階躍型熱敏電阻,其電阻變化過(guò)程與自身的發(fā)熱和散熱情況有關(guān),因而其維持電流(ihold)、動(dòng)作電流(itrip)及動(dòng)作時(shí)間受環(huán)境溫度影響。當(dāng)環(huán)境溫度和電流處于a區(qū)時(shí),熱敏電阻發(fā)熱功率大于散熱功率而會(huì)動(dòng)作;當(dāng)環(huán)境溫度和電流處于b區(qū)時(shí)發(fā)熱功率小于散熱功率,高分子PTC熱敏電阻由于電阻可恢復(fù),因而可以重復(fù)多次使用。為熱敏電阻動(dòng)作后,恢復(fù)過(guò)程中電阻隨時(shí)間變化。電阻一般在十幾秒到幾十秒中即可恢復(fù)到初始值1.6倍左右的水平,此時(shí)熱敏電阻的維持電流已經(jīng)恢復(fù)到額定值,可以再次使用了。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復(fù)相對(duì)較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復(fù)相對(duì)較慢。熱敏電阻可分為負(fù)溫度系數(shù)和正溫度系數(shù)兩類。常州主板熱敏電阻哪家專業(yè)
熱敏電阻大家都知道是對(duì)溫度靈敏,電阻值會(huì)隨著溫度的變化而變化的電阻,它按照溫度系數(shù)不同分為正溫度系數(shù)熱敏電阻(PositiveTemperatureCoeffiCient,簡(jiǎn)稱PTC)和負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻(NegativeTemperatureCoeffiCient,簡(jiǎn)稱NTC)。熱敏電阻器當(dāng)中比較熟悉的就是NTC熱敏電阻了,在電路開關(guān)電源中有個(gè)黑色圓片型的電子元件,那就是NTC熱敏電阻了,在開關(guān)電源剛啟動(dòng)時(shí)起到防浪涌保護(hù)作用,除此之外,它還有體積小、功率大、靈敏度高、反應(yīng)速度快等優(yōu)勢(shì)應(yīng)用于溫度測(cè)量、溫度補(bǔ)償?shù)葓?chǎng)合。常州主板熱敏電阻哪家專業(yè)熱敏電阻常用于汽車、家電等行業(yè)的溫度控制和保護(hù)領(lǐng)域。
正溫度系數(shù)熱敏電阻的工作原理:正溫度系數(shù)熱敏電阻以鈦酸鋇(BaTiO3)為基本材料,再摻入適量的稀土元素,利用陶瓷工藝高溫?zé)Y(jié)而成。純鈦酸鋇是一種絕緣材料,但摻人適量的稀土元素如(La)和鈮(Nb)等以后,變成了半導(dǎo)體材料,被稱半導(dǎo)體化鈦酸鋇。它是一種多晶體材料,晶粒之間存在著晶粒界面,對(duì)于導(dǎo)電電子而言,晶粒間界面相當(dāng)于一個(gè)位壘。當(dāng)溫度低時(shí),由于半導(dǎo)體化鈦酸鋇內(nèi)電場(chǎng)的作用,導(dǎo)電電子可以很容易越過(guò)位壘,所以電阻值較小;當(dāng)溫度升高到居里點(diǎn)溫度(即臨界溫度,此元件的“溫度控制點(diǎn)”一般為鈦酸鋇的居里點(diǎn),為120℃)時(shí),內(nèi)電場(chǎng)受到破壞,不能幫助導(dǎo)電電子越過(guò)位全,所以表現(xiàn)為電阻值的急劇增加。因?yàn)檫@種元件具有未達(dá)居里點(diǎn)前電阻隨溫度變化非常緩慢,具有恒溫、調(diào)溫和自動(dòng)控溫的功能,只發(fā)熱,不發(fā)紅,無(wú)明火,不易燃燒,可應(yīng)用于交、直流電壓(3~440V)場(chǎng)合,使用壽命長(zhǎng),非常適用于電動(dòng)機(jī)等電器裝置的過(guò)熱檢測(cè)。
熱敏電阻也可作為電子線路元件用于儀表線路溫度補(bǔ)償和溫差電偶冷端溫度補(bǔ)償?shù)?。利用NTC熱敏電阻的自熱特性可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)增益控制,構(gòu)成RC振蕩器穩(wěn)幅電路,延遲電路和保護(hù)電路。在自熱溫度遠(yuǎn)大于環(huán)境溫度時(shí)阻值還與環(huán)境的散熱條件有關(guān),因此在流速計(jì)、流量計(jì)、氣體分析儀、熱導(dǎo)分析中常利用熱敏電阻這一特性,制成專門的檢測(cè)元件。PTC熱敏電阻主要用于電器設(shè)備的過(guò)熱保護(hù)、無(wú)觸點(diǎn)繼電器、恒溫、自動(dòng)增益控制、電機(jī)啟動(dòng)、時(shí)間延遲、彩色電視自動(dòng)消磁、火災(zāi)報(bào)警和溫度補(bǔ)償?shù)确矫?。熱敏電阻的?yīng)用通常需要考慮環(huán)境溫度、溫度范圍、溫度精度等因素。
熱敏電阻的工作原理:當(dāng)電路正常工作時(shí),熱敏電阻溫度與室溫相近、電阻很小,串聯(lián)在電路中不會(huì)阻礙電流通過(guò);而當(dāng)電路因故障而出現(xiàn)過(guò)電流時(shí),熱敏電阻由于發(fā)熱功率增加導(dǎo)致溫度上升,當(dāng)溫度超過(guò)開關(guān)溫度時(shí),電阻瞬間會(huì)劇增,回路中的電流迅速減小到安全值。為熱敏電阻對(duì)交流電路保護(hù)過(guò)程中電流的變化示意。熱敏電阻動(dòng)作后,電路中電流有了大幅度的降低,為熱敏電阻的動(dòng)作時(shí)間。由于高分子PTC熱敏電阻的可設(shè)計(jì)性好,可通過(guò)改變自身的開關(guān)溫度來(lái)調(diào)節(jié)其對(duì)溫度的敏感程度,因而可同時(shí)起到過(guò)溫保護(hù)和過(guò)流保護(hù)兩種作用熱敏電阻由于動(dòng)作溫度很低,因而適用于鋰離子電池和鎳氫電池的過(guò)流及過(guò)溫保護(hù)。熱敏電阻的響應(yīng)時(shí)間通常在幾秒鐘內(nèi)。溫州直熱式熱敏電阻哪家專業(yè)
熱敏電阻在環(huán)境溫度相同時(shí),動(dòng)作時(shí)間隨著電流的增加而急劇縮短。常州主板熱敏電阻哪家專業(yè)
熱敏電阻工作原理:熱敏電阻的基本電氣特性是其電阻值隨溫度變化而改變,熱敏電阻自身溫度會(huì)隨周圍溫度或電流通過(guò)熱敏電阻而導(dǎo)致的自熱而改變。如在溫度測(cè)量、控制和補(bǔ)償?shù)膽?yīng)用中,要求熱敏電阻自耗功率維持在較小,免得引起自熱。當(dāng)周圍溫度保持不變時(shí),熱敏電阻的阻值是熱敏電阻自耗功率的函數(shù),此時(shí)熱敏電阻溫度升高到高于環(huán)境溫度。在有些工作條件下,溫度可升高100~200℃電阻可降至低電流條件下電阻值的千分之在有些應(yīng)用領(lǐng)域可利用熱敏電阻自身加熱特性。在自熱狀態(tài)下,熱敏電阻對(duì)改變熱敏電阻的熱傳導(dǎo)率的任何條件都是熱敏感的,如果散熱速率可理想地固定不變,則熱敏電阻對(duì)功率輸入是敏感的,因而,熱敏電阻適合于電壓電平或功率電平控制場(chǎng)合。常州主板熱敏電阻哪家專業(yè)
熱敏電阻有多個(gè)重要特性參數(shù)。首先是電阻值,它是在特定溫度下熱敏電阻呈現(xiàn)的電阻大小,通常會(huì)標(biāo)注在產(chǎn)品規(guī)格書中,如 25℃時(shí)的電阻值。這一參數(shù)是選擇熱敏電阻的基礎(chǔ),決定了其在電路中的初始狀態(tài)。其次是 B 值,它反映了熱敏電阻的溫度系數(shù),是衡量熱敏電阻對(duì)溫度敏感程度的關(guān)鍵指標(biāo)。B 值越大,熱敏電阻的電阻值隨溫度變化越明顯,靈敏度越高。另外,耗散系數(shù)表示熱敏電阻在單位溫度變化時(shí)所消耗的功率,它影響著熱敏電阻在實(shí)際工作中的發(fā)熱情況和穩(wěn)定性。還有熱時(shí)間常數(shù),指熱敏電阻在溫度發(fā)生突變時(shí),電阻值達(dá)到較終變化量的 63.2% 所需的時(shí)間,體現(xiàn)了熱敏電阻對(duì)溫度變化的響應(yīng)速度,這些特性參數(shù)共同決定了熱敏電阻在不同應(yīng)...