NTC負溫度系數熱敏電阻專業術語零功率電阻值RT(Ω)RT指在規定溫度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:規定溫度(K)。B:NTC熱敏電阻的材料常數,又叫熱敏指數。exp:以自然數e為底的指數(e=2.71828…)。該關系式是經驗公式,只在額定溫度TN或額定電阻阻值RN的有限范圍內才具有一定的精確度,因為材料常數B本身也是溫度T的函數。額定零功率電阻值R25(Ω)根據國標規定,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。負溫度系數熱敏電阻器的電阻值隨溫度的升高而減小,它們同屬于半導體器件。過流保護熱敏電阻廠家
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。北京貼片熱敏電阻失效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。
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。
熱敏電阻將長期處于不動作狀態;當環境溫度和電流處于c區時,熱敏電阻的散熱功率與發熱功率接近,因而可能動作也可能不動作。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;熱敏電阻在環境溫度相對較高時具有更短的動作時間和較小的維持電流及動作電流。PTC效應是一種材料具有PTC(positivetemperaturecoefficient)效應,即正溫度系數效應,*指此材料的電阻會隨溫度的升高而增加。如大多數金屬材料都具有PTC效應。在這些材料中,PTC效應表現為電阻隨溫度增加而線性增加,這就是通常所說的線性PTC效應。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℃。
NTC熱敏電阻線材CU線與CP線:CP線的導電率差于CU線,CP線的通流能力遠比不上CU線。。CU線的導熱性更好,可使產品的表面溫度更低。CP線的價格遠低于CU線。從產品穩態電流來看,CP線酚醛樹脂產品低于CU線硅樹脂產品,并且產品片徑越大,相差越明顯,CP線酚醛樹脂產品穩態電流**多只有CU線硅樹脂產品的80-95%。從2種包封料及2種線材,4個組合對產品的性能來看,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線酚醛樹脂負溫度系數(NTC)熱敏電阻是指隨溫度上升電阻呈指數關系減小、具有負溫度系數的熱敏電阻現象和材料。山東溫度傳感型熱敏電阻電路
實際阻值RT:在一定的溫度條件下所測得的電阻值。過流保護熱敏電阻廠家
NTC負溫度系數熱敏電阻構成NTC(NegativeTemperatureCoefficient)是指隨溫度上升電阻呈指數關系減小、具有負溫度系數的熱敏電阻現象和材料.該材料是利用錳、銅、硅、鈷、鐵、鎳、鋅等兩種或兩種以上的金屬氧化物進行充分混合、成型、燒結等工藝而成的半導體陶瓷,可制成具有負溫度系數(NTC)的熱敏電阻.其電阻率和材料常數隨材料成分比例、燒結氣氛、燒結溫度和結構狀態不同而變化.現在還出現了以碳化硅、硒化錫、氮化鉭等為**的非氧化物系NTC熱敏電阻材料。NTC熱敏半導瓷大多是尖晶石結構或其他結構的氧化物陶瓷,具有負的溫度系數,電阻值可近似表示為:式中RT、RT0分別為溫度T、T0時的電阻值,Bn為材料常數.陶瓷晶粒本身由于溫度變化而使電阻率發生變化,這是由半導體特性決定的。過流保護熱敏電阻廠家
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