广东负温度系数热敏电阻失效

时间:2023年05月29日 来源:

功率型NTC热敏电阻多用于电源抑制浪涌。抑制浪涌用NTC热敏电阻器,是一种大功率的圆片式热敏电阻器,常用于有电容器、加热器和马达启动的电子电路中。在电路电源接通瞬间,电路中会产生比正常工作时高出许多倍的浪涌电流,而NTC热敏电阻器的初始阻值较大,可以抑制电路中过大的电流,从而保护其电源电路及负载。当电路进入正常工作状态时,热敏电阻器由于通过电流而引起阻体温度上升,NTC电阻值下降至很小,不会影响电路的正常工作。功率型NTC热敏电阻多用于电源抑制浪涌。广东负温度系数热敏电阻失效

功率型NTC热敏电阻用于抑制浪涌电流,当通电时,NTC热敏电阻处于冷态状态,电阻值较大,通过吸收流经电阻体的浪涌脉冲电流产生的热量,将电流做功转换成热能,在浪涌脉冲电流和工作电流的双重作用下,NTC热敏电阻温度就会上升,同时电阻值急剧下降。在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流(稳态电流)的持续作用,其自身的阻值(残留阻值)已经减小到非常小的程度,它消耗的功率已经可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响。故用它来抑制电子设备开机的浪涌电流获得***的应用。广东负温度系数热敏电阻失效额定功率PM:在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续负载所允许的耗散功率。

热敏电阻将长期处于不动作状态;当环境温度和电流处于c区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作。热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。PTC效应是一种材料具有PTC(positivetemperaturecoefficient)效应,即正温度系数效应,*指此材料的电阻会随温度的升高而增加。如大多数金属材料都具有PTC效应。在这些材料中,PTC效应表现为电阻随温度增加而线性增加,这就是通常所说的线性PTC效应。

PTC热敏电阻除用作加热元件外,同时还能起到“开关”的作用,兼有敏感元件、加热器和开关三种功能,称之为“热敏开关”。电流通过元件后引起温度升高,即发热体的温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加,于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能,又起到开关作用。利用这种阻温特性做成加热源,作为加热元件应用的有暖风器、电烙铁、烘衣柜、空调等,还可对电器起到过热保护作用。PTC热敏电阻兼有敏感元件、加热器和开关三种功能,称之为“热敏开关”。

NTC热敏电阻工作原理,负温度系数热敏电阻器是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在100~1000000欧姆,温度系数-2[%]~-6.5[%]。额定室温电阻取决于基本材料的电阻率,大小和几何形状,以及电极的接触面积。厚而窄的热敏电阻具有相对高的电阻,而形状是薄而宽的则具有较低电阻。实际尺寸也十分灵活,它们可小至.010英寸或很小的直径。比较大尺寸几乎没有限制,但通常适用半英寸以下。热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短。安徽负温度系数热敏电阻测试

对于某一个具体的功率型NTC热敏电阻来说,所能承受的比较大焦耳能量已经确定了。广东负温度系数热敏电阻失效

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