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甘肅聚合物正溫度系數熱敏電阻電流

來源: 發布時間:2023-05-24

功率型NTC熱敏電阻用于抑制浪涌電流,當通電時,NTC熱敏電阻處于冷態狀態,電阻值較大,通過吸收流經電阻體的浪涌脈沖電流產生的熱量,將電流做功轉換成熱能,在浪涌脈沖電流和工作電流的雙重作用下,NTC熱敏電阻溫度就會上升,同時電阻值急劇下降。在完成抑制浪涌電流作用以后,由于通過其電流(穩態電流)的持續作用,其自身的阻值(殘留阻值)已經減小到非常小的程度,它消耗的功率已經可以忽略不計,不會對正常的工作電流造成影響。故用它來抑制電子設備開機的浪涌電流獲得***的應用。功率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。甘肅聚合物正溫度系數熱敏電阻電流

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。青海溫度傳感型熱敏電阻原理負溫度系數(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。

NTC負溫度系數熱敏電阻歷史NTC熱敏電阻器的發展經歷了漫長的階段.1834年,科學家***發現了硫化銀有負溫度系數的特性.1930年,科學家發現氧化亞銅-氧化銅也具有負溫度系數的性能,并將之成功地運用在航空儀器的溫度補償電路中.隨后,由于晶體管技術的不斷發展,熱敏電阻器的研究取得重大進展.1960年研制出了NTC熱敏電阻器。NTC負溫度系數熱敏電阻溫度范圍它的測量范圍一般為-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+1200℃環境中作測溫用。負溫度系數熱敏電阻器溫度計的精度可以達到0.1℃,感溫時間可少至10s以下.它不僅適用于糧倉測溫儀,同時也可應用于食品儲存、醫藥衛生、科學種田、海洋、深井、高空、冰川等方面的溫度測量。

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。標稱阻值Rc:一般指環境溫度為25℃時熱敏電阻器的實際電阻值。

①標稱阻值Rc:一般指環境溫度為25℃時熱敏電阻器的實際電阻值。②實際阻值RT:在一定的溫度條件下所測得的電阻值。③材料常數:它是一個描述熱敏電阻材料物理特性的參數,也是熱靈敏度指標,B值越大,表示熱敏電阻器的靈敏度越高。應注意的是,在實際工作時,B值并非一個常數,而是隨溫度的升高略有增加。④電阻溫度系數αT:它表示溫度變化1℃時的阻值變化率,單位為%/℃。⑤時間常數τ:熱敏電阻器是有熱慣性的,時間常數,就是一個描述熱敏電阻器熱慣性的參數。它的定義為,在無功耗的狀態下,當環境溫度由一個特定溫度向另一個特定溫度突然改變時,熱敏電阻體的溫度變化了兩個特定溫度之差的63.2%所需的時間。τ越小,表明熱敏電阻器的熱慣性越小。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。甘肅聚合物正溫度系數熱敏電阻電流

對于某一個具體的功率型NTC熱敏電阻來說,所能承受的比較大焦耳能量已經確定了。甘肅聚合物正溫度系數熱敏電阻電流

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。甘肅聚合物正溫度系數熱敏電阻電流

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