功率型NTC熱敏電阻多用于電源抑制浪涌。抑制浪涌用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。在電路電源接通瞬間,電路中會產生比正常工作時高出許多倍的浪涌電流,而NTC熱敏電阻器的初始阻值較大,可以抑制電路中過大的電流,從而保護其電源電路及負載。當電路進入正常工作狀態時,熱敏電阻器由于通過電流而引起阻體溫度上升,NTC電阻值下降至很小,不會影響電路的正常工作。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。寧夏插件熱敏電阻參數環境溫度對高分子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...
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...
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。封裝在NTC熱敏電阻內部的陶瓷芯片是該類電子元器件的**。陜西正溫度系數熱敏電阻失效熱敏電阻是一種傳感器電阻,其電阻值隨著溫度的變化而改變。按照溫...
NTC負溫度系數熱敏**重要的性能是壽命長壽命NTC熱敏電阻,是對NTC熱敏電阻認識的提升,強調電阻壽命的重要性。NTC熱敏電阻**重要的是壽命,在經得起各種高精度、高靈敏度、高可靠、超高溫、高壓力考驗后,它仍很長時間穩定工作。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。一個NTC電阻產品,必須首先長壽命,才能保證其他性能的發揮;而其他性能的***,依賴到生產工藝達到一定技術水平,這讓NTC的長壽命變成可能。很多高科技電子產品,在超高溫、超高壓及其他惡劣條件下,需要熱敏電阻發揮穩定的控溫、測溫功能,多數廠家一味追求NTC熱敏電阻的精度、靈敏度、漂移值等常規性能的穩...
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...
電子跳躍模型(electronhoppingmodel)是目前在Ni-Mn-O系NTC熱敏陶瓷中被***認可和接受的導電機理。該模型認為在該體系中電子導電存在兩個條件:(1)金屬離子的價態是可以變價的;(2)變價的金屬離子在晶體學中占據相同的位置。對于Ni-Mn-O材料體系而言,一般都含有可變價的Mn離子,存在+4、+3、+2等諸多價態,其中Mn4++和Mn3+離子一般傾向于進入尖晶石結構中的B位,而Mn2+離子則會傾向進入A位。在尖晶石結構中,由于B-B位之間的距離略小于A-A位之間的距離,所以電子會在距離較短的B位Mn4+離子和Mn3+離子之間進行跳躍,產生跳約導電。NTC具有對溫度變化敏...
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)。NTC電阻溫度變化的行為一般用Arrh...
NTC熱敏電阻工作原理,負溫度系數熱敏電阻器是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,采用陶瓷工藝制造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導體性質,因為在導電方式上完全類似鍺、硅等半導體材料。溫度低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔穴)數目少,所以其電阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數目增加,所以電阻值降低。NTC熱敏電阻器在室溫下的變化范圍在100~1000000歐姆,溫度系數-2[%]~-6.5[%]。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...
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。NTC通常由2或3種金屬氧化物組成, 混合在類似流體的...
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。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。黑龍江測溫熱敏電阻NTC熱敏電阻的應...
這類材料有單晶半導體、多晶半導體、玻璃半導體、有機半導體以及金屬氧化物等。它們均具有非常大的電阻溫度系數和高的電阻率,用其制成的傳感器的靈敏度也相當高。按電阻溫度系數也可分為負電阻溫度系數材料和正電阻溫度系數材料.在有限的溫度范圍內,負電阻溫度系數材料a可達-6*10-2/℃,正電阻溫度系數材料a可高達-60*10-2/℃以上。如飲酸鋇陶瓷就是一種理想的正電阻溫度系數的半導體材料。上述兩種材料均***用于溫度測量、溫度控制、溫度補瞬、開關電路、過載保護以及時間延遲等方面,如分別用子制作熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻延遲繼電錯等。這類材料由于電阻和流度呈指數...
材料常數(熱敏指數)B值(K)B值被定義為:B=T1*T2/(T2-T1)ln(RT1/RT2)RT1:溫度T1(K)時的零功率電阻值。RT2:溫度T2(K)時的零功率電阻值。T1、T2:兩個被指定的溫度(K)。對于常用的NTC熱敏電阻,B值范圍一般在2000K~6000K之間。零功率電阻溫度系數(αT)在規定溫度下,NTC熱敏電阻零動功率電阻值的相對變化與引起該變化的溫度變化值之比值。αT:溫度T(K)時的零功率電阻溫度系數。RT:溫度T(K)時的零功率電阻值。T:溫度(T)。B:材料常數。熱敏電阻使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇。福建負溫度系數熱敏電阻選型NTC溫度傳感器通...
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。NTC已被***用于溫度測量與控制、穩壓、補償、抑制浪...