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天津過流保護熱敏電阻失效

來源: 發布時間:2023-01-09

當電路正常工作時,熱敏電阻溫度與室溫相近、電阻很小,串聯在電路中不會阻礙電流通過;而當電路因故障而出現過電流時,熱敏電阻由于發熱功率增加導致溫度上升,當溫度超過開關溫度(ts,見圖1)時,電阻瞬間會劇增,回路中的電流迅速減小到安全值。熱敏電阻動作后,電路中電流有了大幅度的降低,圖中t為熱敏電阻的動作時間。由于高分子PTC熱敏電阻的可設計性好,可通過改變自身的開關溫度(ts)來調節其對溫度的敏感程度,因而可同時起到過溫保護和過流保護兩種作用,如kt16-1700dl規格熱敏電阻由于動作溫度很低,因而適用于鋰離子電池和鎳氫電池的過流及過溫保護。NTC已被***用于溫度測量與控制、穩壓、補償、抑制浪涌電流以及流量流速測量等諸多領域。天津過流保護熱敏電阻失效

負溫度系數(NegativeTemperatureCoefficient,NTC)熱敏電阻因具有對溫度變化敏感、響應時間短、價格便宜、測溫范圍寬和互換替代性好等諸多優點,已被***用于溫度測量與控制、穩壓、補償、抑制浪涌電流以及流量流速測量等諸多領域,尤其是隨著現代新興產業的不斷發展和新產品質量的不斷改善,NTC熱敏電阻的應用范圍也越來越拓展,被大量應用在人們日常生活和工作中。封裝在NTC熱敏電阻內部的陶瓷芯片是該類電子元器件的**,該類NTC熱敏陶瓷一般是由若干種3d過渡金屬如Mn、Ni、Co、Fe、Cu和Zn的金屬氧化物氧化物粉體為原料,采用半導體陶瓷制備工藝,在高溫下燒結形成的以尖晶石結構為主晶相的一類無機功能材料。重慶測溫熱敏電阻廠家熱敏電阻的使用方法象普通保險絲一樣,是串聯在電路中使用。

①標稱阻值Rc:一般指環境溫度為25℃時熱敏電阻器的實際電阻值。②實際阻值RT:在一定的溫度條件下所測得的電阻值。③材料常數:它是一個描述熱敏電阻材料物理特性的參數,也是熱靈敏度指標,B值越大,表示熱敏電阻器的靈敏度越高。應注意的是,在實際工作時,B值并非一個常數,而是隨溫度的升高略有增加。④電阻溫度系數αT:它表示溫度變化1℃時的阻值變化率,單位為%/℃。⑤時間常數τ:熱敏電阻器是有熱慣性的,時間常數,就是一個描述熱敏電阻器熱慣性的參數。它的定義為,在無功耗的狀態下,當環境溫度由一個特定溫度向另一個特定溫度突然改變時,熱敏電阻體的溫度變化了兩個特定溫度之差的63.2%所需的時間。τ越小,表明熱敏電阻器的熱慣性越小。

功率型NTC熱敏電阻比較大允許電容(焦耳能量)的選擇。對于某個型號的功率型NTC熱敏電阻來說,允許接入的濾波電容的大小是有嚴格要求的,這個值也與比較大額定電壓有關。開機浪涌是因為電容充電產生的,因此通常用給定電壓值下的允許接入的電容量,來評估功率型NTC熱敏電阻承受浪涌電流的能力。對于某一個具體的功率型NTC熱敏電阻來說,所能承受的比較大焦耳能量已經確定了。功率型NTC熱敏電阻的焦耳能量計算公式:E=1/2CV2。從上面的公式可以看出,其允許的接入的電容值與額定電壓的平方成反比。簡單來說,就是輸入電壓越大,允許接入的比較大電容值就越小,反之亦然。NTC額定室溫電阻取決于基本材料的電阻率,大小和幾何形狀,以及電極的接觸面積。

電子跳躍模型(electronhoppingmodel)是目前在Ni-Mn-O系NTC熱敏陶瓷中被***認可和接受的導電機理。該模型認為在該體系中電子導電存在兩個條件:(1)金屬離子的價態是可以變價的;(2)變價的金屬離子在晶體學中占據相同的位置。對于Ni-Mn-O材料體系而言,一般都含有可變價的Mn離子,存在+4、+3、+2等諸多價態,其中Mn4++和Mn3+離子一般傾向于進入尖晶石結構中的B位,而Mn2+離子則會傾向進入A位。在尖晶石結構中,由于B-B位之間的距離略小于A-A位之間的距離,所以電子會在距離較短的B位Mn4+離子和Mn3+離子之間進行跳躍,產生跳約導電。熱敏電阻使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇。甘肅PPTC熱敏電阻參數

熱敏電阻易加工成復雜的形狀,可大批量生產;⑥穩定性好、過載能力強。天津過流保護熱敏電阻失效

功率型NTC熱敏電阻的焦耳能量計算公式:E=1/2CV2從上面的公式可以看出,其允許的接入的電容值與額定電壓的平方成反比。簡單來說,就是輸入電壓越大,允許接入的比較大電容值就越小,反之亦然。功率型NTC熱敏電阻產品的規范一般定義了在220V/AC下允許接入的比較大電容值。假設某應用條件比較大額定電壓是420VAC,濾波電容值為200μF。根據上述能量公式可以折算出在220VAC下的等效電容值應為:200×(420)2/(220)2=729μF這樣在選型時就必須選擇220VAC下允許接入電容值大于729μF的功率型NTC熱敏電阻器的型號。天津過流保護熱敏電阻失效

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