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重慶正溫度系數熱敏電阻選型

來源: 發布時間:2023-03-07

環境溫度對高分子PTC熱敏電阻的影響高分子PTC熱敏電阻是一種直熱式、階躍型熱敏電阻,其電阻變化過程與自身的發熱和散熱情況有關,因而其維持電流(ihold)、動作電流(itrip)及動作時間受環境溫度影響。當環境溫度和電流處于a區時,熱敏電阻發熱功率大于散熱功率而會動作;當環境溫度和電流處于b區時發熱功率小于散熱功率,高分子PTC熱敏電阻由于電阻可恢復,因而可以重復多次使用。圖6為熱敏電阻動作后,恢復過程中電阻隨時間變化的示意圖。電阻一般在十幾秒到幾十秒中即可恢復到初始值1.6倍左右的水平,此時熱敏電阻的維持電流已經恢復到額定值,可以再次使用了。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復相對較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復相對較慢。NTC比較大穩態電流的選用的原則應該滿足:電路實際工作電流 < 功率型NTC熱敏電阻的比較大穩態電流。重慶正溫度系數熱敏電阻選型

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。遼寧NTC熱敏電阻應用汽車應用NTC一般使用圓片、玻璃封裝薄片產品用于溫度監測和控制氣流及浸沒應用。

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。假設電源額定輸入為220VAC,內阻為1Ω,允許的比較大啟動電流為60A,那么選取的功率型NTC在初始狀態下的**小阻值為:Rmin=(220×1.414/60)-1=4.2(Ω)針對此應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態電流的選擇。比較大穩態電流的選用的原則應該滿足:電路實際工作電流<功率型NTC熱敏電阻的比較大穩態電流。很多電源是寬電壓設計(AC90V-240V),但產品的功率是固定的,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。

NTC檢測時,用萬用表歐姆檔(視標稱電阻值確定檔位,一般為R×1擋),具體可分兩步操作:首先常溫檢測(室內溫度接近25℃),用鱷魚夾代替表筆分別夾住PTC熱敏電阻的兩引腳測出其實際阻值,并與標稱阻值相對比,二者相差在±2Ω內即為正常。實際阻值若與標稱阻值相差過大,則說明其性能不良或已損壞。其次加溫檢測,在常溫測試正常的基礎上,即可進行第二步測試—加溫檢測,將一熱源(例如電烙鐵)靠近熱敏電阻對其加熱,觀察萬用表示數,此時如看到萬用示數隨溫度的升高而改變,這表明電阻值在逐漸改變(負溫度系數熱敏電阻器NTC阻值會變小,正溫度系數熱敏電阻器PTC阻值會變大),當阻值改變到一定數值時顯示數據會逐漸穩定,說明熱敏電阻正常,若阻值無變化,說明其性能變劣,不能繼續使用。NTC通常由2或3種金屬氧化物組成, 混合在類似流體的粘土中, 并在高溫爐內鍛燒成致密的燒結陶瓷。

金屬熱敏電阻材料此類材料作為熱電阻測溫、限流器以及自動恒溫加熱元件均有較為***的應用。如鉑電阻溫度計、鎳電阻溫度計、銅電阻溫度計等。其中鉑測溫傳感器在各種介質中(包括腐蝕性介質),表現出明顯的高精度和高穩定的特征。但是,由于鉑的稀缺和價格昂貴而使它們的廣泛應用受到一定的限制。銅測溫傳感器較便宜,但在腐蝕性介質中長期使用,可導致靜態特性與阻值發生明顯變化。**近有資料報導,銅測溫傳感器可在空氣介質中-60~180℃溫度范圍使用。但是,國外為了在-60~180℃長期地測量溫度和在250℃短期測量溫度,普遍大量使用著鎳測溫傳感器,并認為鎳是一種較理想的材料,因為它們具有高的靈敏度、滿意的重現性和穩定性。負溫度系數(NTC)熱敏電阻***用于各種電子元件中,如溫度傳感器、可復式保險絲及自動調節的加熱器等。重慶正溫度系數熱敏電阻選型

熱敏電阻在環境溫度相同時,動作時間隨著電流的增加而急劇縮短。重慶正溫度系數熱敏電阻選型

NTC溫度傳感器通常由2或3種金屬氧化物組成,混合在類似流體的粘土中,并在高溫爐內鍛燒成致密的燒結陶瓷。氧連結金屬往往會提供自由電子。陶瓷通常是極好的絕緣體。但只有在理論上,當溫度接近***零度時,熱敏電阻型陶瓷才是這種情況。但是,當溫度增加至較常見的范圍時,熱激發會拋出越來越多的自由電子。隨著許多電子載流通過陶瓷,有效阻值則降低。電阻隨溫度的變化極為靈敏。典型變化為每攝氏度減少(-)7[%]至3[%]。這時適合寬溫度范圍內使用的任何傳感器來說是**靈敏的。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。重慶正溫度系數熱敏電阻選型

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