什么是PTC热敏电阻?PTC热敏电阻厂家有哪些?-凯发电子



PTC代表“正温度系数”。PTC热敏电阻是具有正温度系数的电阻器,这意味着电阻随着温度的降低而增长。


PTC热敏电阻依据所用质料,布局和制造工艺分为两组。第一组PTC热敏电阻由硅化物构成,硅化硅利用硅作为半导体质料。它们用作PTC温度传感器的线性特征。第二组是开关型PTC热敏电阻。这品种型的PTC热敏电阻普遍用于PTC加热器,传感器等。聚合物PTC热敏电阻,由特别塑料制成,也属于第二组,通常用作可复位保险丝。开关型PTC热敏电阻具有高度非线性的电阻 - 温度曲线。当开关型PTC热敏电阻被加热时,电阻起首开端降落,直抵达到某个临界温度。随着温度进一步降低来临界值以上,阻力急剧增长。本文将重点介绍开关型PTC热敏电阻。


PTC热敏电阻界说:PTC热敏电阻是一种热敏电阻,其电阻随温度明显增长。


PTC热敏电阻的特征

开关PTC通常由多晶陶瓷质料制成,这些质料在其原始形态下具有高电阻,而且经过添加掺杂剂而被制成半导体。它们次要用作PTC自调治加热器。大少数开关PTC热敏电阻的变化温度在60°C和120°C之间。但,制造的特别使用设置装备摆设可以在低至0°C或高达200°C的温度下切换。


晶体管具有线性电阻 - 温度特征,在其大局部事情范畴内斜率绝对较小。它们大概在高于150℃的温度下体现出负温度系数。电阻器的温度系数约为0.7至0.8%°C。


PTC热敏电阻和硅晶体管的电阻 - 温度(RT)特征

变化温度(T c)


从图中可以看出,开关PTC具有稍微负的温度系数,直到最小电阻点。在这一点之上,它到达它的变化温度 - T C时,它会履历一个稍微正的系数。该温度称为开关,转换或居里温度。开关温度是开关型PTC热敏电阻的电阻开端疾速上升的温度。居里温度大局部工夫界说为电阻是最小电阻值的两倍的温度。


最小阻力(R min)


PTC热敏电阻的最小电阻是可在开关型PTC热敏电阻上丈量的最低电阻,如RT曲线所示。它曲直线上的点,今后温度系数变为正值。 


额外电阻(R 25)


额外PTC电阻通常界说为25°C时的电阻。它用于依据热电阻值对热敏电阻举行分类。它接纳低电流丈量,不会使热敏电阻热到足以影响丈量。


耗散常数


耗散常数表现所施加的功率与由于自加热招致的体温降低之间的干系。影响耗散常数的一些要素是:打仗线质料,安置热敏电阻的方法,情况温度,设置装备摆设与其四周情况之间的传导或对流途径,设置装备摆设自己的尺寸乃至外形。耗散常数对热敏电阻的自热特征有紧张影响。


最大额外电流


额外电流表现在指定的情况条件下可以不停流过PTC热敏电阻的最大电流。其值取决于耗散常数和RT曲线。假如热敏电阻过载到温度系数再次开端降落的水平,则会招致电源失控并招致热敏电阻破坏。


最大额外电压


与最大额外电流类似,最大额外电压代表在特定情况条件下可一连施加到热敏电阻的最高电压。它的值也取决于耗散常数和RT曲线。


运作方法

依据使用,PTC热敏电阻可用于两种事情形式; 自加热和传感(也称为零功率)。 


自加热形式


自加热使用使用了如许的现实:当一个电压施加到热敏电阻而且有充足的电流流过它时,其温度会降低。随着靠近居里温度,电阻急剧增长,容许更少的电流活动。从左侧的图中可以看出这种举动。在居里温度左近的电阻变革在仅几度的温度范畴内可以是几个数目级。假如电压坚持恒定,当热敏电阻到达热均衡时,电流将波动在肯定值。均衡温度取决于所施加的电压以及热敏电阻的热耗散因数。在设计与温度相干的工夫耽误电路时常常利用这种操纵形式。 


感到(零功率)形式


在这种事情形式下,热敏电阻的功耗很小,与自热形式相比,它对热敏电阻的温度和电阻的影响可以疏忽不计。当利用RT曲线作为参考丈量温度时,通常利用感测形式。 


修建和物业

开关型PTC热敏电阻由多晶质料制成。它们通常利用碳酸钡,氧化钛和钽,二氧化硅和锰等添加剂的混淆物制造。将质料研磨,混淆,紧缩成圆盘或矩形并烧结。然后,添加打仗并终极涂覆或包裹。制造历程必要十分警惕地控制质料和杂质。约莫百万分之几的净化大概招致热和电功能的严重变革。


聚合物PTC由一片塑料制成,此中嵌入有碳颗粒。当器件冷却时,碳颗粒相互严密打仗,构成穿过器件的导电途径。随着器件升温,塑料收缩而且晶粒进一步离开,从而进步了器件的总电阻。


晶体管依赖于掺杂硅的全体特征而且体现出靠近线性的电阻 - 温度特征。它们由高纯度的硅晶片制成,具有差别的外形。耐温曲线取决于所用的掺杂量。


PTC热敏电阻的典范使用

主动调治加热器


假如有电流畅过开关PTC热敏电阻,它将在肯定温度下主动波动。这意味着假如温度低落,电阻也会低落,容许更多的电流活动,从而加热器件。相似地,假如温度降低,则电阻也增长,限定经过安装的电流,从而冷却它。然后,PTC热敏电阻到达如许的水平,即在绝对较宽的电压范畴内,所斲丧的功率实践上与电压有关。这些PTC热敏电阻通常由种种外形和尺寸的陶瓷制成,而且由于其设计机动性,PTC陶瓷加热器是提供受控电热的绝佳选择。为了增长传热,


聚合物PTC保险丝过流掩护


开关PTC热敏电阻用作种种电路中的过流限定器或可复位保险丝。在过电流状况下,热敏电阻体温降低并敏捷到达变化温度。这招致PTC热敏电阻的电阻急剧上升,限定了电路中的电流。当过流或短路状况失掉办理而且热敏电阻再次冷却时,电路将再次正常事情。经过这种方法,它可以作为主动复位保险丝。通常,聚合物PTC热敏电阻用于此使用。它们以差别的商品称号而出名,比方polyfuse,polyswitch和multifuse。


工夫耽误


可以利用PTC热敏电阻加热到足以从其低电阻形态切换到高电阻形态所需的工夫来提供电路中的工夫耽误,反之亦然。工夫耽误取决于尺寸,情况温度和毗连的电压,以及它所利用的电路.PTC热敏电阻的延时利用的一个例子是它们在荧光灯中的利用。初次接通电源时,热敏电阻处于冷态(室温)。灯电压低于焚烧电压,流过电路的电流同时加热电极和PTC。当到达居里温度时,PTC将切换,灯两头的电压将凌驾焚烧电压,灯将开端正常事情。


电机启动


一些电念头具有独自的启动绕组,其仅在电念头启动时期必要供电。在这种状况下,凯发可以利用与这种绕组串联毗连的PTC热敏电阻的自热效应。当电路开启时,PTC热敏电阻具有低电阻,容许电流畅过启动绕组。当电念头启动时,PTC热敏电阻升温并在一点切换到高电阻形态。产生这种状况所需的工夫是依据所需的电机启动工夫盘算的。一旦加热,经过PTC热敏电阻的电流变得可以疏忽不计,这将封闭启动绕组电流。


液位传感


当传导和对传播热增长时,这些使用依赖于耗散常数的变革。由于安装与液体之间的打仗或安装上的气流增长而招致的耗散常数的增长将低落热敏电阻的事情温度并增长维持给定体温所需的功率量。可以丈量功率增长并向体系指示热敏电阻比方浸没在液体中。


依据IEC尺度,以下标记用于正温度系数热敏电阻。


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