寧夏插件熱敏電阻參數(shù)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-01-28

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(dá)啟動(dòng)的電子電路中。在電路電源接通瞬間,電路中會(huì)產(chǎn)生比正常工作時(shí)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(guò)大的電流,從而保護(hù)其電源電路及負(fù)載。當(dāng)電路進(jìn)入正常工作狀態(tài)時(shí),熱敏電阻器由于通過(guò)電流而引起阻體溫度上升,NTC電阻值下降至很小,不會(huì)影響電路的正常工作。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復(fù)相對(duì)較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復(fù)相對(duì)較慢。寧夏插件熱敏電阻參數(shù)

環(huán)境溫度對(duì)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(guò)程與自身的發(fā)熱和散熱情況有關(guān),因而其維持電流(ihold)、動(dòng)作電流(itrip)及動(dòng)作時(shí)間受環(huán)境溫度影響。當(dāng)環(huán)境溫度和電流處于a區(qū)時(shí),熱敏電阻發(fā)熱功率大于散熱功率而會(huì)動(dòng)作;當(dāng)環(huán)境溫度和電流處于b區(qū)時(shí)發(fā)熱功率小于散熱功率,高分子PTC熱敏電阻由于電阻可恢復(fù),因而可以重復(fù)多次使用。圖6為熱敏電阻動(dòng)作后,恢復(fù)過(guò)程中電阻隨時(shí)間變化的示意圖。電阻一般在十幾秒到幾十秒中即可恢復(fù)到初始值1.6倍左右的水平,此時(shí)熱敏電阻的維持電流已經(jīng)恢復(fù)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(fù)相對(duì)較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復(fù)相對(duì)較慢。貴州溫度傳感型熱敏電阻廠家工作溫度范圍寬,常溫器件-55℃~315℃,高溫器件大于315℃,低溫器件-273℃~-55℃。

⑥額定功率PM:在規(guī)定的技術(shù)條件下,熱敏電阻器長(zhǎng)期連續(xù)負(fù)載所允許的耗散功率。在實(shí)際使用時(shí)不得超過(guò)額定功率。若熱敏電阻器工作的環(huán)境溫度超過(guò)25℃,則必須相應(yīng)降低其負(fù)載。⑦額定工作電流IM:熱敏電阻器在工作狀態(tài)下規(guī)定的名義電流值。⑧測(cè)量功率Pc:在規(guī)定的環(huán)境溫度下,熱敏電阻體受測(cè)試電流加熱而引起的阻值變化不超過(guò)0.1%時(shí)所消耗的電功率。⑨最大電壓:對(duì)于NTC熱敏電阻器,是指在規(guī)定的環(huán)境溫度下,不使熱敏電阻器引起熱失控所允許連續(xù)施加的比較大直流電壓;對(duì)于PTC熱敏電阻器,是指在規(guī)定的環(huán)境溫度和靜止空氣中,允許連續(xù)施加到熱敏電阻器上并保證熱敏電阻器正常工作在PTC特性部分的比較大直流電壓。⑩最高工作溫度Tmax:在規(guī)定的技術(shù)條件下,熱敏電阻器長(zhǎng)期連續(xù)工作所允許的最高溫度。

NTC熱敏電阻的電阻雖溫度變化的行為一般用Arrhenius公式來(lái)描述:ρ=ρ0exp(Ea/kT)。在實(shí)際使用中一般使用兩個(gè)基本電學(xué)參數(shù)來(lái)表示NTC熱敏電阻的電學(xué)參數(shù):(1)ρ25°C,即25°C時(shí)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(shí)際使用過(guò)程中,通常要求提供生產(chǎn)企業(yè)提供不同參數(shù)的電阻值和B值產(chǎn)品,這就需要對(duì)陶瓷芯片的配方進(jìn)行調(diào)整和設(shè)計(jì),因此開(kāi)發(fā)出了不同組成的材料體系。常見(jiàn)的材料體系有Ni-Mn-O、Cu-Mn-O、Co-Mn-O二元系及在此基礎(chǔ)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(nèi)和溫度下均可以形成以尖晶石結(jié)構(gòu)為主晶相的陶瓷燒結(jié)體,且其電阻值和熱敏常數(shù)B值在一定的范圍內(nèi)變化可調(diào)。這些豐富的材料體系為工業(yè)上不同型號(hào)的NTC熱敏電阻的實(shí)際生產(chǎn)提供了充分而多樣的配方設(shè)計(jì)保證。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。

NTC負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻構(gòu)成NTC(NegativeTemperatureCoefficient)是指隨溫度上升電阻呈指數(shù)關(guān)系減小、具有負(fù)溫度系數(shù)的熱敏電阻現(xiàn)象和材料.該材料是利用錳、銅、硅、鈷、鐵、鎳、鋅等兩種或兩種以上的金屬氧化物進(jìn)行充分混合、成型、燒結(jié)等工藝而成的半導(dǎo)體陶瓷,可制成具有負(fù)溫度系數(shù)(NTC)的熱敏電阻.其電阻率和材料常數(shù)隨材料成分比例、燒結(jié)氣氛、燒結(jié)溫度和結(jié)構(gòu)狀態(tài)不同而變化.現(xiàn)在還出現(xiàn)了以碳化硅、硒化錫、氮化鉭等為**的非氧化物系NTC熱敏電阻材料。NTC熱敏半導(dǎo)瓷大多是尖晶石結(jié)構(gòu)或其他結(jié)構(gòu)的氧化物陶瓷,具有負(fù)的溫度系數(shù),電阻值可近似表示為:式中RT、RT0分別為溫度T、T0時(shí)的電阻值,Bn為材料常數(shù).陶瓷晶粒本身由于溫度變化而使電阻率發(fā)生變化,這是由半導(dǎo)體特性決定的。NTC已被***用于溫度測(cè)量與控制、穩(wěn)壓、補(bǔ)償、抑制浪涌電流以及流量流速測(cè)量等諸多領(lǐng)域。負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻電壓

功率型NTC熱敏電阻多用于電源抑制浪涌。寧夏插件熱敏電阻參數(shù)

電子跳躍模型(electronhoppingmodel)是目前在Ni-Mn-O系NTC熱敏陶瓷中被***認(rèn)可和接受的導(dǎo)電機(jī)理。該模型認(rèn)為在該體系中電子導(dǎo)電存在兩個(gè)條件:(1)金屬離子的價(jià)態(tài)是可以變價(jià)的;(2)變價(jià)的金屬離子在晶體學(xué)中占據(jù)相同的位置。對(duì)于Ni-Mn-O材料體系而言,一般都含有可變價(jià)的Mn離子,存在+4、+3、+2等諸多價(jià)態(tài),其中Mn4++和Mn3+離子一般傾向于進(jìn)入尖晶石結(jié)構(gòu)中的B位,而Mn2+離子則會(huì)傾向進(jìn)入A位。在尖晶石結(jié)構(gòu)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(huì)在距離較短的B位Mn4+離子和Mn3+離子之間進(jìn)行跳躍,產(chǎn)生跳約導(dǎo)電。寧夏插件熱敏電阻參數(shù)

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