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通常而言有三种过流过热保护的类型:1、电流过载(图3):RL1为正常工作时的负载曲线,当负载阻值减少,如变压器线路短路,负载曲线由RL1变为RL2,超过B点, PTC热敏电阻器进入保护状态;
2、电压过载(图4):电源电压增加,如220V电源线突然升到380V,负载曲线由RL1变为RL2,超过B点, PTC热敏电阻器进入保护状态;
3、温度过热(图5):当环境温度升过一定限度,PTC热敏电阻器伏-安特性曲线由A-B-E变成A-B1-F,负载曲线RL超过B1点,PTC热敏电阻器进入保护状态;
未来热敏电阻行业将围绕高端化、专用化、绿色化三大方向持续发展。绿色生产成为行业核心趋势,无钴、无铅环保材料将全面替代传统高污染配方,契合全球电子产业环保升级要求。应用端细分场景迭代加速,车载、储能、高端工业、医疗电子等领域的专用热敏电阻将持续细分,产品参数将更加贴合不同工况的定制化需求。同时,随着国产技术持续突破,高端热敏电阻进口替代速度将进一步加快,国产化产能占比持续提升。此外,行业将逐步建立完善的产品标准化体系,规范低端市场竞争,推动行业整体向高品质、高附加值、规模化的成熟产业形态升级。
另外,因生产条件不同造成的B值的波动会引起常数E发生变化,但常数C、D 不变。因此,在探讨B值的波动量时,只需考虑常数E即可。• 常数C、D、E的计算
常数C、D、E可由4点的(温度、电阻值)数据 (T0, R0). (T1, R1). (T2, R2) and (T3, R3),通过式3~6计算。
首先由式样3根据T0和T1,T2,T3的电阻值求出B1,B2,B3,然后代入以下各式样。
什么是ptc热敏电阻PTC是一种半导体发热陶瓷,当外界温度降低,PTC的电阻值随之减小,发热量反而会相应增加。
PTC的工作原理
PTC热敏电阻(正温度系数热敏电阻)是一种具温度敏感性的半导体电阻,一旦超过一定的温度(居里温度) 时,它的电阻值随着温度的升高几乎是呈阶跃式的增高.PTC热敏电阻本体温度的变化可以由流过PTC热敏电阻的电流来获得,也可以由外界输入热量或者这二者的叠加来获得. 陶瓷材料通常用作高电阻的优良缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基, 掺杂其它的多晶陶瓷材料制造的,具有较低的电阻及半导特性.通过有目的的掺杂一种化学价较高的材料作为晶体的点阵元来达到的:在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较高价的离子所替代,因而得到了一定数量产生导电性的自由电子.
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PTC与NTC热敏电阻比较与RTD相比,热敏电阻不能用于测量高温。事实上,高操作温度有时只有100或200°C。
制造商通常以曲线,表格或多项式表达式提供电阻温度数据。线性化电阻 - 温度相关性可以通过模拟电路或通过使用数字计算的数学应用来实现。典型的热敏电阻电路如下所示。
从电路图中可以清楚地看出,这是一个简单的分压器。R s是一些固定(电源)电阻。可以调节R s和电源电压V s,以获得给定温度范围的所需输出电压范围V o。
与以近似线性方式改变电阻的RTD相比,NTC热敏电阻具有高度非线性的电阻变化,并且实际上随着温度的升高而降低其电阻。热敏电阻在测量温度方面继续受欢迎的原因是:它们每度温度的较高电阻变化提供了更高的分辨率2.高水平的可重复性和稳定性
3.出的互换性
4.小尺寸意味着对温度变化的响应
涂料通常包括:
1.低温使用的环氧涂料[通常为-50至150°C(-58至316°F)]
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热敏电阻在电路中的简称为MZ或MF:1、NTC热敏电阻器的应用
微波功率测量、温度控制、温度补偿、温度控制、稳压温度补偿及换电源、开关电源、UPS电源、各类电加热器、电子灯、温度控制电路、电源电路的保护、彩显像管、白炽灯及其他照明灯具的灯丝保护电路中。
2、PTC热敏电阻器的应用
利用PTC热敏电阻器基本的电阻温度特性及电压-电流特性和电流-时间特性,PTC热敏电阻器已广泛应用于公元电子设备、汽车及家用电器等产品中,打到自动消磁、过热过流保护、恒温加热、温度补偿及延时等作用。