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四川插件熱敏電阻電壓

來源: 發布時間:2023-04-16

非線性PTC效應經過相變的材料會呈現出電阻沿狹窄溫度范圍內急劇增加幾個至十幾個數量級的現象,即非線性PTC效應,相當多種類型的導電聚合體會呈現出這種效應,如高分子PTC熱敏電阻。這些導電聚合體對于制造過電流保護裝置來說非常有用。高分子PTC熱敏電阻用于過流保護,高分子PTC熱敏電阻又經常被人們稱為自恢復保險絲(下面簡稱為熱敏電阻),由于具有獨特的正溫度系數電阻特性,因而極為適合用作過流保護器件。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。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。四川插件熱敏電阻電壓

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。黑龍江插件熱敏電阻廠家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。

NTC熱敏電阻的電阻雖溫度變化的行為一般用Arrhenius公式來描述:ρ=ρ0exp(Ea/kT)。在實際使用中一般使用兩個基本電學參數來表示NTC熱敏電阻的電學參數:(1)ρ25°C,即25°C時的電阻率;(2)B值,定義為B=Ea/k,它表示電阻值隨溫度變化而變化的程度。在NTC熱敏電阻的實際使用過程中,通常要求提供生產企業提供不同參數的電阻值和B值產品,這就需要對陶瓷芯片的配方進行調整和設計,因此開發出了不同組成的材料體系。常見的材料體系有Ni-Mn-O、Cu-Mn-O、Co-Mn-O二元系及在此基礎上添加其它元素組成的三元甚至多元體系。這些材料體系在一定的成份范圍內和溫度下均可以形成以尖晶石結構為主晶相的陶瓷燒結體,且其電阻值和熱敏常數B值在一定的范圍內變化可調。這些豐富的材料體系為工業上不同型號的NTC熱敏電阻的實際生產提供了充分而多樣的配方設計保證。

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。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。

正溫度系數(PTC)是指在某一溫度下電阻急劇增加、具有正溫度系數的熱敏電阻現象或材料,可專門用作恒定溫度傳感器.該材料是以BaTiO3或SrTiO3或PbTiO3為主要成分的燒結體,其中摻入微量的Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物進行原子價控制而使之半導化,常將這種半導體化的BaTiO3等材料簡稱為半導(體)瓷;同時還添加增大其正電阻溫度系數的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其他作用的添加物,采用一般陶瓷工藝成形、高溫燒結而使鈦酸鉑等及其固溶體半導化,從而得到正特性的熱敏電阻材料。其溫度系數及居里點溫度隨組分及燒結條件(尤其是冷卻溫度)不同而變化。一般使用以各種包裝的玻璃封裝薄片來監測和控制充電鎳鉻電池和NiMH電池上的溫度。四川插件熱敏電阻電壓

NTC電阻溫度變化的行為一般用Arrhenius 公式來描述: ρ=ρ0exp(Ea/kT)。四川插件熱敏電阻電壓

熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}:R:溫度T(K)時的電阻值、Ro:溫度T0、(K)時的電阻值、B:B值、*T(K)=t(oC)+273.15。實際上,熱敏電阻的B值并非是恒定的,其變化大小因材料構成而異,比較大甚至可達5K/°C。因此在較大的溫度范圍內應用式1時,將與實測值之間存在一定誤差。此處,若將式1中的B值用式2所示的作為溫度的函數計算時,則可降低與實測值之間的誤差,可認為近似相等。PTC熱敏電阻于1950年出現,隨后1954年出現了以鈦酸鋇為主要材料的PTC熱敏電阻。PTC熱敏電阻在工業上可用作溫度的測量與控制,也用于汽車某部位的溫度檢測與調節,還大量用于民用設備,如控制瞬間開水器的水溫、空調器與冷庫的溫度,利用本身加熱作氣體分析和風速機等方面。下面簡介一例對加熱器、馬達、變壓器、大功率晶體管等電器的加熱和過熱保護方面的應用。四川插件熱敏電阻電壓

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