河北补偿热敏电阻制定

时间:2024年05月29日 来源:

NTC热敏电阻类型三:

陶瓷体超大功率NTC热敏电阻。由于是陶瓷体封装,使得材料高纯以及工艺更为特殊,耐电流能力更强,因此在目前功率型NTC热敏电阻家族当中,它是抑制浪涌电流能力强、工作的稳态电流比较大热敏电阻之一,因此特别适用于大功率的电源设备、大型不间断电源、大功率照明灯具、大功率输出充电桩设备等。

薄膜型NTC热敏电阻。这种外观是绝缘薄膜型,使得热感应速度快,、灵敏度高、稳定性好、可靠性高、体积小、重量轻、便于自动化生产工。广泛应用于表面积宽的温度测温,特别适合空间陕小场合,例如各种通讯产品、电子设备、医疗设备、电池组以及手持式仪表等。 热敏电阻ntc代表什么?河北补偿热敏电阻制定

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NTC负温度系数热敏电阻专业术语

零功率电阻值 RT(Ω)

RT指在规定温度 T 时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。

额定零功率电阻值 R25 (Ω)

根据国标规定,额定零功率电阻值是 NTC 热敏电阻在基准温度 25 ℃ 时测得的电阻值 R25,这个电阻值就是 NTC 热敏电阻的标称电阻值。通常所说 NTC 热敏电阻多少阻值,亦指该值。

比较大稳态电流

在环境温度为25℃时允许施加在热敏电阻器上的比较大连续电流。

25℃下最大电流时近似电阻值(Ω)

25℃下最大电流时近似电阻值就是在环境温度25℃时,对热敏电阻施加允许的比较大连续电流时,热敏电阻剩余的阻值,亦称比较大残余电阻值。

材料常数(热敏指数)B值(K)

耗散系数(δ)

在规定环境温度下,NTC热敏电阻耗散系数是电阻中耗散的功率变化与电阻体相应的温度变化之比值。

热时间常数(τ)

在零功率条件下,当温度突变时,热敏电阻的温度变化了始未两个温度差的63.2%时所需的时间,热时间常数与NTC热敏电阻的热容量成正比,与其耗散系数成反比。

额定功率

Pn在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许消耗的功率。在此功率下,电阻体自身温度不超过其最高工作温度。 北京负温热敏电阻厂家电话薄膜型NTC绝缘性好、结构坚固,用于电脑、打印机、家用电器。

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功率型热敏电阻(NTC)在开关电源的选型以及应用相关注意事项二

功率型NTC热敏电阻总是被串联在保护电路中,假如一个功率型NTC热敏电阻不能独自抑制这个浪涌电流,则可以再串联两个或者更多功率型NTC热敏电阻在电路中。并联两个或者几个功率型NTC热敏电阻是不可取的,因为负载不是均匀分布的。如果其中一个功率型NTC热敏电阻通过比其他并联的功率型NTC热敏电阻更大的电流,自身会变的更热,直到它通过了几乎全部的电流,这个电流有可能损坏这个功率型NTC热敏电阻,而其他并联的功率型NTC热敏电阻仍然保持冷却状态。所以用于抑制浪涌电流的功率型NTC热敏电阻只能串联在保护电路中使用。

MF53-1精密型NTC热敏电阻器

主适用于远距离多点位温度、湿度的测量和控制系统作感温元件,也适用于厂房、宾馆的空气调节;油库、仓库的火警预报;铁路、桥梁地温的监视;矿山、煤井的温度测量和控制等方面作感温元件。

在+70℃下的阻值随时间变化特性见图,经可靠性试验,失效率为4.5x10-8/h,其失效判据:

(1)外观端封开裂(2)室温阻值变化R/R≥±2%(3)B值变化AB/B≥±1%

主要参数:

标称阻值:2890Ω

阻值允许偏差:±1±2%

B值(25-85℃):3565±2%

时间常数:≤120S

耗散系数:≥6mW/℃

工作温度:-55~100℃ 贴片式NTC体积小 无引线,适合高密度表面贴装。

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热敏电阻有各种形状 - 圆盘,芯片,珠子或棒,可以表面安装或嵌入系统中。它们可以封装在环氧树脂,玻璃,烘烤酚醛树脂或涂漆中。比较好形状通常取决于所监测的材料,例如固体,液体或气体。例如,珠子热敏电阻是嵌入装置的理想选择,而棒,圆盘或圆柱头比较适合光学表面。热敏电阻芯片通常安装在印刷电路板(PCB)上。有许多不同形状的热敏电阻,择一种形状,使其与温度受监控的设备很大程度地接触。无论热敏电阻的类型如何,必须使用高导热膏或环氧胶制成与被监控设备的连接。通常重要的是该糊剂或胶水不导电。珠状精密测温型体积小、反应速度快,可定制线材线长。江苏负温热敏电阻哪家好

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PTCR (Positive Temperature Coefficient of Resistance)是一种正温度特性很强的热敏电阻,主要构成是BaTiO3,BaTiO3陶瓷是一种典型的铁电材料,常温电阻率大于1012Ω·cm,为绝缘体,经过半导化掺杂后显示出强烈的 PTC效应-常温电阻率很低,随着温度的升高,在居里点附近发生突变,产生几个数量级的变化。这是因为在多晶 BaTiO3半导体材料的晶粒边界存在一个由表面态引起的势垒层,在居里温度下,晶界具有铁电性,介电常数很大,势垒高度低,电子很容易穿过势垒,相应的材料电阻率小,但在居里温度以上时,晶界层发生晶格转变,铁电性消失,介电常数急剧减小,根据居里一外斯定律,所以势垒随之升高。随着势垒高度的急剧增高,电子难以越过势垒,相应材料的电阻率急剧上升,宏观上表现为材料的PTC效应。由于PTC热敏电阻器的这种特性,无论是在工业电子设备还是家用电器产品中,热敏电阻器都得到了广泛的应用,其应用领域按PTC热敏电阻三种基本电气性能可分类,其基本参数如图所示。河北补偿热敏电阻制定

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