实验表明,在工作温度范围内,PTC热敏电阻的电阻-温度特性可近似用实验公式表示:R(T)=R(T0)*exp(Bp(T-T0))式中R(T)、R(T0)表示温度为T、T0时电阻值,Bp为该种材料的材料常数。PTC效应起源于陶瓷的粒界和粒界间析出相的性质,并随杂质种类、浓度、烧结条件等而产生***变化。**近,进入实用化的热敏电阻中有利用硅片的硅温度敏感元件,这是体型小且精度高的PTC热敏电阻,安徽聚合物正温度系数热敏电阻电流,由n型硅构成,因其中的杂质产生的电子散射随温度上升而增加,安徽聚合物正温度系数热敏电阻电流,从而电阻增加,安徽聚合物正温度系数热敏电阻电流。PTC热敏电阻还大量用于民用设备,如控制瞬间开水器的水温、空调器与冷库的温度。安徽聚合物正温度系数热敏电阻电流
热敏电阻的测试,测试时应注意以下几点:(1)Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。(2)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。(3)注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。(4)注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。热敏电阻主要缺点:①阻值与温度的关系非线性严重;②元件的一致性差,互换性差;③元件易老化,稳定性较差;④除特殊高温热敏电阻外,绝大多数热敏电阻*适合0~150℃范围,使用时必须注意。安徽聚合物正温度系数热敏电阻电流功率NTC热敏电阻器,是一种大功率的圆片式热敏电阻器,常用于有电容器、加热器和马达启动的电子电路中。
负温度系数(NTC)热敏电阻是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料。该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻.其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化。还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为**的非氧化物系NTC热敏电阻材料。NTC热敏半导瓷大多是尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷,具有负的温度系数,电阻值可近似表示为:R(T)=R(T0)*exp(Bn(1/T-1/T0)),式中R(T)、R(T0)分别为温度T、T0时的电阻值,Bn为材料常数。陶瓷晶粒本身由于温度变化而使电阻率发生变化,这是由半导体特性决定的。
NTC热敏电阻线材CU线与CP线:CP线的导电率差于CU线,CP线的通流能力远比不上CU线。。CU线的导热性更好,可使产品的表面温度更低。CP线的价格远低于CU线。从产品稳态电流来看,CP线酚醛树脂产品低于CU线硅树脂产品,并且产品片径越大,相差越明显,CP线酚醛树脂产品稳态电流**多只有CU线硅树脂产品的80-95%。从2种包封料及2种线材,4个组合对产品的性能来看,从高到低排序如下:CU线硅树脂、CU线酚醛树脂、CP线硅树脂、CP线酚醛树脂功率型NTC热敏电阻的焦耳能量计算公式:E=1/2 CV2。
负温度系数(NegativeTemperatureCoefficient,NTC)热敏电阻因具有对温度变化敏感、响应时间短、价格便宜、测温范围宽和互换替代性好等诸多优点,已被***用于温度测量与控制、稳压、补偿、抑制浪涌电流以及流量流速测量等诸多领域,尤其是随着现代新兴产业的不断发展和新产品质量的不断改善,NTC热敏电阻的应用范围也越来越拓展,被大量应用在人们日常生活和工作中。封装在NTC热敏电阻内部的陶瓷芯片是该类电子元器件的**,该类NTC热敏陶瓷一般是由若干种3d过渡金属如Mn、Ni、Co、Fe、Cu和Zn的金属氧化物氧化物粉体为原料,采用半导体陶瓷制备工艺,在高温下烧结形成的以尖晶石结构为主晶相的一类无机功能材料。高分子PTC热敏电阻是一种直热式、阶跃型热敏电阻,其电阻变化过程与自身的发热和散热情况有关。安徽聚合物正温度系数热敏电阻电流
NTC在汽车上的应用:汽车空调,水温传感器,进气温度传感器,发动机。安徽聚合物正温度系数热敏电阻电流
功率型NTC热敏电阻比较大允许电容(焦耳能量)的选择。对于某个型号的功率型NTC热敏电阻来说,允许接入的滤波电容的大小是有严格要求的,这个值也与比较大额定电压有关。开机浪涌是因为电容充电产生的,因此通常用给定电压值下的允许接入的电容量,来评估功率型NTC热敏电阻承受浪涌电流的能力。对于某一个具体的功率型NTC热敏电阻来说,所能承受的比较大焦耳能量已经确定了。功率型NTC热敏电阻的焦耳能量计算公式:E=1/2CV2。从上面的公式可以看出,其允许的接入的电容值与额定电压的平方成反比。简单来说,就是输入电压越大,允许接入的比较大电容值就越小,反之亦然。安徽聚合物正温度系数热敏电阻电流
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