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北京聚合物正溫度系數(shù)熱敏電阻原理

來源: 發(fā)布時間:2023-01-16

鈦酸鋇晶體屬于鈣鈦礦型結(jié)構(gòu),是一種鐵電材料,純鈦酸鋇是一種絕緣材料.在鈦酸鋇材料中加入微量稀土元素,進行適當熱處理后,在居里溫度附近,電阻率陡增幾個數(shù)量級,產(chǎn)生PTC效應(yīng),此效應(yīng)與BaTiO3晶體的鐵電性及其在居里溫度附近材料的相變有關(guān)。鈦酸鋇半導(dǎo)瓷是一種多晶材料,晶粒之間存在著晶粒間界面。該半導(dǎo)瓷當達到某一特定溫度或電壓,晶體粒界就發(fā)生變化,從而電阻急劇變化。鈦酸鋇半導(dǎo)瓷的PTC效應(yīng)起因于粒界(晶粒間界)。對于導(dǎo)電電子來說,晶粒間界面相當于一個勢壘。當溫度低時,由于鈦酸鋇內(nèi)電場的作用,導(dǎo)致電子極容易越過勢壘,則電阻值較小。當溫度升高到居里溫度(即臨界溫度)附近時,內(nèi)電場受到破壞,它不能幫助導(dǎo)電電子越過勢壘。這相當于勢壘升高,電阻值突然增大,產(chǎn)生PTC效應(yīng)。鈦酸鋇半導(dǎo)瓷的PTC效應(yīng)的物理模型有海望表面勢壘模型、丹尼爾斯等人的鋇缺位模型和疊加勢壘模型,它們分別從不同方面對PTC效應(yīng)作出了合理解釋。熱敏電阻靈敏度較高,其電阻溫度系數(shù)要比金屬大10~100倍以上,能檢測出10-6℃的溫度變化。北京聚合物正溫度系數(shù)熱敏電阻原理

功率型NTC熱敏電阻的R25阻值的選擇。電路允許的比較大啟動電流值決定了功率型NTC熱敏電阻的阻值。假設(shè)電源額定輸入為220VAC,內(nèi)阻為1Ω,允許的比較大啟動電流為60A,那么選取的功率型NTC在初始狀態(tài)下的**小阻值為:Rmin=(220×1.414/60)-1=4.2(Ω)針對此應(yīng)用我們建議選用功率型NTC熱敏電阻的R25阻值≧4.2Ω。功率型NTC熱敏電阻的比較大穩(wěn)態(tài)電流的選擇。比較大穩(wěn)態(tài)電流的選用的原則應(yīng)該滿足:電路實際工作電流<功率型NTC熱敏電阻的比較大穩(wěn)態(tài)電流。很多電源是寬電壓設(shè)計(AC90V-240V),但產(chǎn)品的功率是固定的,因此要注意在低電壓輸入時,工作電流要比高電壓輸入時高許多。根據(jù)公式:W=V·I在相同的功率條件下,如在90V的輸入電壓時,工作電流是240V的輸入電壓時的2.7倍。因此電路的實際工作電流以比較低電壓時計算的為準。北京聚合物正溫度系數(shù)熱敏電阻原理熱敏電阻在環(huán)境溫度相同時,動作時間隨著電流的增加而急劇縮短。

NTC負溫度系數(shù)熱敏電阻專業(yè)術(shù)語零功率電阻值RT(Ω)RT指在規(guī)定溫度T時,采用引起電阻值變化相對于總的測量誤差來說可以忽略不計的測量功率測得的電阻值。電阻值和溫度變化的關(guān)系式為:RT=RNexpB(1/T–1/TN)RT:在溫度T(K)時的NTC熱敏電阻阻值。RN:在額定溫度TN(K)時的NTC熱敏電阻阻值。T:規(guī)定溫度(K)。B:NTC熱敏電阻的材料常數(shù),又叫熱敏指數(shù)。exp:以自然數(shù)e為底的指數(shù)(e=2.71828…)。該關(guān)系式是經(jīng)驗公式,只在額定溫度TN或額定電阻阻值RN的有限范圍內(nèi)才具有一定的精確度,因為材料常數(shù)B本身也是溫度T的函數(shù)。額定零功率電阻值R25(Ω)根據(jù)國標規(guī)定,額定零功率電阻值是NTC熱敏電阻在基準溫度25℃時測得的電阻值R25,這個電阻值就是NTC熱敏電阻的標稱電阻值。通常所說NTC熱敏電阻多少阻值,亦指該值。

NTC熱敏電阻線材CU線與CP線:CP線的導(dǎo)電率差于CU線,CP線的通流能力遠比不上CU線。。CU線的導(dǎo)熱性更好,可使產(chǎn)品的表面溫度更低。CP線的價格遠低于CU線。從產(chǎn)品穩(wěn)態(tài)電流來看,CP線酚醛樹脂產(chǎn)品低于CU線硅樹脂產(chǎn)品,并且產(chǎn)品片徑越大,相差越明顯,CP線酚醛樹脂產(chǎn)品穩(wěn)態(tài)電流**多只有CU線硅樹脂產(chǎn)品的80-95%。從2種包封料及2種線材,4個組合對產(chǎn)品的性能來看,從高到低排序如下:CU線硅樹脂、CU線酚醛樹脂、CP線硅樹脂、CP線酚醛樹脂工作溫度范圍寬,常溫器件-55℃~315℃,高溫器件大于315℃,低溫器件-273℃~-55℃。

功率型NTC熱敏電阻多用于電源抑制浪涌。抑制浪涌用NTC熱敏電阻器,是一種大功率的圓片式熱敏電阻器,常用于有電容器、加熱器和馬達啟動的電子電路中。在電路電源接通瞬間,電路中會產(chǎn)生比正常工作時高出許多倍的浪涌電流,而NTC熱敏電阻器的初始阻值較大,可以抑制電路中過大的電流,從而保護其電源電路及負載。當電路進入正常工作狀態(tài)時,熱敏電阻器由于通過電流而引起阻體溫度上升,NTC電阻值下降至很小,不會影響電路的正常工作。正溫度系數(shù)熱敏電阻器的電阻值隨溫度的升高而增大。北京聚合物正溫度系數(shù)熱敏電阻原理

封裝在NTC熱敏電阻內(nèi)部的陶瓷芯片是該類電子元器件的**。北京聚合物正溫度系數(shù)熱敏電阻原理

NTC熱敏電阻工作原理,負溫度系數(shù)熱敏電阻器是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,采用陶瓷工藝制造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導(dǎo)體性質(zhì),因為在導(dǎo)電方式上完全類似鍺、硅等半導(dǎo)體材料。溫度低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔穴)數(shù)目少,所以其電阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數(shù)目增加,所以電阻值降低。NTC熱敏電阻器在室溫下的變化范圍在100~1000000歐姆,溫度系數(shù)-2[%]~-6.5[%]。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。厚而窄的熱敏電阻具有相對高的電阻,而形狀是薄而寬的則具有較低電阻。實際尺寸也十分靈活,它們可小至.010英寸或很小的直徑。比較大尺寸幾乎沒有限制,但通常適用半英寸以下。北京聚合物正溫度系數(shù)熱敏電阻原理

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