鈦酸鋇晶體屬于鈣鈦礦型結構,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,電阻率陡增幾個數量級,產生PTC效應,此效應與BaTiO3晶體的鐵電性及其在居里溫度附近材料的相變有關。鈦酸鋇半導瓷是一種多晶材料,晶粒之間存在著晶粒間界面。該半導瓷當達到某一特定溫度或電壓,晶體粒界就發生變化,從而電阻急劇變化。鈦酸鋇半導瓷的PTC效應起因于粒界(晶粒間界)。對于導電電子來說,晶粒間界面相當于一個勢壘。當溫度低時,由于鈦酸鋇內電場的作用,導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,內電場受到破壞,它不能幫助導電電子越過勢壘。這相當于勢壘升高,電阻值突然增大,產生PTC效應。鈦酸鋇半導瓷的PTC效應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效應作出了合理解釋。壽命是NTC熱敏電阻的一個重要性能,與精度、靈敏度等其他參數存在辯證關系。安徽NTC熱敏電阻應用
額定功率Pn在規定的技術條件下,熱敏電阻器長期連續工作所允許消耗的功率。在此功率下,電阻體自身溫度不超過其最高工作溫度。最高工作溫度Tmax在規定的技術條件下,熱敏電阻器能長期連續工作所允許的最高溫度。即:T0-環境溫度。測量功率Pm熱敏電阻在規定的環境溫度下,阻體受測量電流加熱引起的阻值變化相對于總的測量誤差來說可以忽略不計時所消耗的功率。一般要求阻值變化大于0.1%,則這時的測量功率Pm為:電阻溫度特性NTC熱敏電阻的溫度特性可用下式近似表示:式中:RT:溫度T時零功率電阻值。A:與熱敏電阻器材料物理特性及幾何尺寸有關的系數。B:B值。T:溫度(k)。安徽NTC熱敏電阻應用功率型NTC熱敏電阻多用于電源抑制浪涌。
電容引起的浪涌電流計算:比如在輸入電壓V為220Vac,整個電路內阻(含整流橋和濾波電容)Rs=1Ω,若正好在電源輸入波形達到90度相位的時候開機,那么開機瞬間浪涌電流的峰值將達到:I=(220×1.414)/1≈311(A)這個浪涌電流雖然時間很短(mS級),但如果不加以抑制,會減短輸入電容和整流橋的壽命,還可能造成輸入電源電壓的降低,讓使用同一輸入電源的其它電源設備瞬間掉電,對臨近設備的正常工作產生干擾。我們在選用功率型NTC熱敏電阻針對濾波電容引起的浪涌電流保護時,需要選擇什么樣參數的功率型NTC熱敏電阻呢?這里面還是有一些知識點的,我們建議從R25阻值、比較大穩態電流、允許比較大電容(焦耳能量)等幾個方面對功率型NTC熱敏電阻的參數進行選擇。
NTC溫度傳感器是一種熱敏電阻、探頭,其原理為:電阻值隨著溫度上升而迅速下降。其通常由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。實際尺寸十分靈活,它們可小至0.010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。NTC溫度傳感器定義:NTC熱敏電阻、探頭組(合)件.一種用熱敏電阻外殼,延長引線,有時還用了一個接頭組合而成的成品熱敏電阻組(合)件。結構一般由NTC熱敏電阻、探頭(金屬殼或塑膠殼等,延長引線,及金屬端子或連端器組成,原理,溫度傳感器,利用NTC熱敏電阻在一定的測量功率下,電阻值隨著溫度上升而迅速下降。利用這一特性,可將NTC熱敏電阻通過測量其電阻值來確定相應的溫度,從而達到檢測和控制溫度的目的。NTC熱敏電阻體積小,能夠測量其他溫度計無法測量的空隙、腔體及生物體內血管的溫度。
NTC熱敏電阻體自身的包封料及線材對熱敏電阻產品的性能有很大影響,,其中包封料有硅樹脂、酚醛樹脂;線材有CU線和CP線。1、硅樹脂與酚醛樹脂:硅樹脂的耐溫為200℃,酚醛樹脂的耐溫為130℃,硅樹脂散熱性能也更好,有利于芯片抑制浪涌電流瞬間更快將吸收的熱量散發出去,從而減少因為上電瞬間因為浪涌電流沖擊產生的高熱量對于芯片、銀面和引線之間的錫層的損傷,從而大幅度提升芯片本身的使用壽命。酚醛樹脂的價格遠低于硅樹脂。NTC在汽車上的應用:汽車空調,水溫傳感器,進氣溫度傳感器,發動機。四川溫度傳感型熱敏電阻電壓
NTC電阻溫度變化的行為一般用Arrhenius 公式來描述: ρ=ρ0exp(Ea/kT)。安徽NTC熱敏電阻應用
熱敏電阻也可作為電子線路元件用于儀表線路溫度補償和溫差電偶冷端溫度補償等。利用NTC熱敏電阻的自熱特性可實現自動增益控制,構成RC振蕩器穩幅電路,延遲電路和保護電路。在自熱溫度遠大于環境溫度時阻值還與環境的散熱條件有關,因此在流速計、流量計、氣體分析儀、熱導分析中常利用熱敏電阻這一特性,制成**的檢測元件。PTC熱敏電阻主要用于電器設備的過熱保護、無觸點繼電器、恒溫、自動增益控制、電機啟動、時間延遲、彩色電視自動消磁、火災報警和溫度補償等方面。安徽NTC熱敏電阻應用
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