详细说明
-
产品参数
-
产品:气体放电管、压敏电阻、电容、热敏电阻、电感、磁材、阻容、二三极管、连接器等保护产品
-
品牌:ADI工业、ON、MPS、TE、MOLEX、BOURNS、FCI
-
公司名称:深圳市思迪凯电子有限公司
-
范围:全国
- 产品优势
-
产品特点:
为了更好的服务客户,公司引进更多的品牌:ADI工业、ON、MPS、TE、MOLEX、BOURNS、FCI 欢迎新老客户来电垂询!
我们的成功基建于品质、服务和具有竞争力价格的承诺。
凭着可靠的质量和服务赢得了客户的认同及肯定。
-
服务特点:
深圳市思迪凯电子有限公司主要经营电子元器件,主要包括气体放电管、压敏电阻、热敏电阻(传感器)、薄膜电容、磁材、骨架,滤波器,阻容二三极管,连接器等保护器件。
最早在HID行业与客户有深度的合作和探究取得一定经验与积累,到后来的通讯、汽车、医疗等行业与客户建议了信任与发展,一直致力于被动保护器件的供应和方案。
NTC元件B57236S259M51地址
钛酸钡晶体属于钙钛矿型结构,是一种铁电材料,纯钛酸钡是一种缘材料.在钛酸钡材料中加入微量稀土元素,进行适当热处理后,在居里温度附近,电阻率陡增几个数量级,产生PTC效应,此效应与BaTiO3晶体的铁电性及其在居里温度附近材料的相变有关.钛酸钡半导瓷是一种多晶材料,晶粒之间存在着晶粒间界面.该半导瓷当达到某一特定温度或电压,晶体粒界就发生变化,从而电阻急剧变化.钛酸钡半导瓷的PTC效应起因于粒界(晶粒间界).对于导电电子来说,晶粒间界面相当于一个势垒.当温度低时,由于钛酸钡内电场的作用,导致电子容易越过势垒,则电阻值较小.当温度升高到居里点温度(即临界温度)附近时,内电场受到破坏,它不能帮助导电电子越过势垒.这相当于势垒升高,电阻值突然增大,产生PTC效应.钛酸钡半导瓷的PTC效应的物理模型有海望表面势垒模型、丹尼尔斯等人的钡缺位模型和叠加势垒模型,它们分别同方面对PTC效应作出了合理解释.
使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;5、易加工成复杂的形状,可大批量生产;
6、稳定性好、过载能力强。
热敏电阻电阻转温度(Steinhart-Hart方程式),公式如下所示:
T = 温度,单位开a,b,c = Steinhart-Hart方程式常数R=电阻,单位欧姆
热敏电阻温度转电阻(Steinhart-Hart方程式),公式如下所示:
式中,----温度为时的零功率电阻值。----温度为时的零功率电阻值。除非指出,B值是由25℃(298.15K)和50℃(323.15K)的零功率电阻值计算而得到的,B值在工作温度范围内并不是一个严格的常数。
拓展理解:对于常用的 NTC 热敏电阻, B 值范围一般在 2000K ~ 6000K 之间。B值越大,残余电阻越小【可与大稳态电流的拓展理解部分对比看,更容易理解】,工作时温升越小。
热敏电阻是基于半导体陶瓷材料制备的温度敏感电子元件,主流产品分为负温度系数NTC与正温度系数PTC两大类型,其中NTC热敏电阻市场应用占比最高。常规NTC热敏电阻主要采用锰、镍、钴、铁等过渡金属复合氧化物为核心原料,通过配料、研磨、成型、高温烧结及电极封装等多道工序制成多晶半导体结构。传统配方依赖钴系材料,存在成本偏高、环保性不足的问题,现阶段行业逐步推广无钴、无铅环保粉体配方,适配RoHS 3.0、REACH等国际环保标准。新型材料工艺可将热敏电阻工作温域拓展至-60℃至300℃,同时有效控制阻值漂移率,提升器件在高低温交替环境下的结构稳定性与参数一致性,适配高端工业及新能源设备的使用要求。
影响热敏电阻温度感知灵敏的因素除了半导体材料的特性外,以下因素也会影响热敏电阻的温度感知灵敏度:
不同材料的半导体材料具有不同的温度系数,温度系数越大,温度感知灵敏度越高。
热敏电阻的结构设计,例如电形状、尺寸等,也会影响其温度感知灵敏度。
热敏电阻的工作环境,例如温度范围、湿度等,也会对其温度感知灵敏度产生影响。
热敏电阻凭借对温度感知灵敏的性能,在温度测量和控制领域发挥着重要作用,为我们的生活带来了诸多便利。随着科技的不断发展,热敏电阻将会在更多领域得到应用。
PTC热敏电阻于1950年出现,随后1954年出现了以钛酸钡为主要材料的PTC热敏电阻.PTC热敏电阻在工业上可用作温度的测量与控制,也用于汽车某部位的温度检测与调节,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,利用本身加热作气体分析和风速机等方面.下面简介一例对加热器、马达、变压器、大功率晶体管等电器的加热和过热保护方面的应用。PTC热敏电阻除用作加热元件外,同时还能起到“开关”的作用,兼有敏感元件、加热器和开关三种功能,称之为“热敏开关”,如图2和3所示.电流通过元件后引起温度升高,即发热体的温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加,于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能,又起到开关作用.利用这种阻温特性做成加热源,作为加热元件应用的有暖风器、电烙铁、烘衣柜、空调等,还可对电器起到过热保护作用.