重慶正溫度系數(shù)熱敏電阻選型

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-03-07

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。NTC比較大穩(wěn)態(tài)電流的選用的原則應(yīng)該滿足:電路實(shí)際工作電流 < 功率型NTC熱敏電阻的比較大穩(wěn)態(tài)電流。重慶正溫度系數(shù)熱敏電阻選型

當(dāng)電路正常工作時(shí),熱敏電阻溫度與室溫相近、電阻很小,串聯(lián)在電路中不會(huì)阻礙電流通過;而當(dāng)電路因故障而出現(xiàn)過電流時(shí),熱敏電阻由于發(fā)熱功率增加導(dǎo)致溫度上升,當(dāng)溫度超過開關(guān)溫度(ts,見圖1)時(shí),電阻瞬間會(huì)劇增,回路中的電流迅速減小到安全值。熱敏電阻動(dòng)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(dòng)作時(shí)間。由于高分子PTC熱敏電阻的可設(shè)計(jì)性好,可通過改變自身的開關(guān)溫度(ts)來調(diào)節(jié)其對(duì)溫度的敏感程度,因而可同時(shí)起到過溫保護(hù)和過流保護(hù)兩種作用,如kt16-1700dl規(guī)格熱敏電阻由于動(dòng)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(hù)。遼寧NTC熱敏電阻應(yīng)用汽車應(yīng)用NTC一般使用圓片、玻璃封裝薄片產(chǎn)品用于溫度監(jiān)測(cè)和控制氣流及浸沒應(yīng)用。

功率型NTC熱敏電阻的R25阻值的選擇。電路允許的比較大啟動(dòng)電流值決定了功率型NTC熱敏電阻的阻值。假設(shè)電源額定輸入為220VAC,內(nèi)阻為1Ω,允許的比較大啟動(dòng)電流為60A,那么選取的功率型NTC在初始狀態(tài)下的**小阻值為:Rmin=(220×1.414/60)-1=4.2(Ω)針對(duì)此應(yīng)用我們建議選用功率型NTC熱敏電阻的R25阻值≧4.2Ω。功率型NTC熱敏電阻的比較大穩(wěn)態(tài)電流的選擇。比較大穩(wěn)態(tài)電流的選用的原則應(yīng)該滿足:電路實(shí)際工作電流<功率型NTC熱敏電阻的比較大穩(wěn)態(tài)電流。很多電源是寬電壓設(shè)計(jì)(AC90V-240V),但產(chǎn)品的功率是固定的,因此要注意在低電壓輸入時(shí),工作電流要比高電壓輸入時(shí)高許多。根據(jù)公式:W=V·I在相同的功率條件下,如在90V的輸入電壓時(shí),工作電流是240V的輸入電壓時(shí)的2.7倍。因此電路的實(shí)際工作電流以比較低電壓時(shí)計(jì)算的為準(zhǔn)。

NTC檢測(cè)時(shí),用萬用表歐姆檔(視標(biāo)稱電阻值確定檔位,一般為R×1擋),具體可分兩步操作:首先常溫檢測(cè)(室內(nèi)溫度接近25℃),用鱷魚夾代替表筆分別夾住PTC熱敏電阻的兩引腳測(cè)出其實(shí)際阻值,并與標(biāo)稱阻值相對(duì)比,二者相差在±2Ω內(nèi)即為正常。實(shí)際阻值若與標(biāo)稱阻值相差過大,則說明其性能不良或已損壞。其次加溫檢測(cè),在常溫測(cè)試正常的基礎(chǔ)上,即可進(jìn)行第二步測(cè)試—加溫檢測(cè),將一熱源(例如電烙鐵)靠近熱敏電阻對(duì)其加熱,觀察萬用表示數(shù),此時(shí)如看到萬用示數(shù)隨溫度的升高而改變,這表明電阻值在逐漸改變(負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器NTC阻值會(huì)變小,正溫度系數(shù)熱敏電阻器PTC阻值會(huì)變大),當(dāng)阻值改變到一定數(shù)值時(shí)顯示數(shù)據(jù)會(huì)逐漸穩(wěn)定,說明熱敏電阻正常,若阻值無變化,說明其性能變劣,不能繼續(xù)使用。NTC通常由2或3種金屬氧化物組成, 混合在類似流體的粘土中, 并在高溫爐內(nèi)鍛燒成致密的燒結(jié)陶瓷。

金屬熱敏電阻材料此類材料作為熱電阻測(cè)溫、限流器以及自動(dòng)恒溫加熱元件均有較為***的應(yīng)用。如鉑電阻溫度計(jì)、鎳電阻溫度計(jì)、銅電阻溫度計(jì)等。其中鉑測(cè)溫傳感器在各種介質(zhì)中(包括腐蝕性介質(zhì)),表現(xiàn)出明顯的高精度和高穩(wěn)定的特征。但是,由于鉑的稀缺和價(jià)格昂貴而使它們的廣泛應(yīng)用受到一定的限制。銅測(cè)溫傳感器較便宜,但在腐蝕性介質(zhì)中長期使用,可導(dǎo)致靜態(tài)特性與阻值發(fā)生明顯變化。**近有資料報(bào)導(dǎo),銅測(cè)溫傳感器可在空氣介質(zhì)中-60~180℃溫度范圍使用。但是,國外為了在-60~180℃長期地測(cè)量溫度和在250℃短期測(cè)量溫度,普遍大量使用著鎳測(cè)溫傳感器,并認(rèn)為鎳是一種較理想的材料,因?yàn)樗鼈兙哂懈叩撵`敏度、滿意的重現(xiàn)性和穩(wěn)定性。負(fù)溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻***用于各種電子元件中,如溫度傳感器、可復(fù)式保險(xiǎn)絲及自動(dòng)調(diào)節(jié)的加熱器等。重慶正溫度系數(shù)熱敏電阻選型

熱敏電阻在環(huán)境溫度相同時(shí),動(dòng)作時(shí)間隨著電流的增加而急劇縮短。重慶正溫度系數(shù)熱敏電阻選型

NTC溫度傳感器通常由2或3種金屬氧化物組成,混合在類似流體的粘土中,并在高溫爐內(nèi)鍛燒成致密的燒結(jié)陶瓷。氧連結(jié)金屬往往會(huì)提供自由電子。陶瓷通常是極好的絕緣體。但只有在理論上,當(dāng)溫度接近***零度時(shí),熱敏電阻型陶瓷才是這種情況。但是,當(dāng)溫度增加至較常見的范圍時(shí),熱激發(fā)會(huì)拋出越來越多的自由電子。隨著許多電子載流通過陶瓷,有效阻值則降低。電阻隨溫度的變化極為靈敏。典型變化為每攝氏度減少(-)7[%]至3[%]。這時(shí)適合寬溫度范圍內(nèi)使用的任何傳感器來說是**靈敏的。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(duì)高的電阻,而形狀是薄而寬的則具有較低電阻。實(shí)際尺寸也十分靈活,它們可小至.010英寸或很小的直徑。比較大尺寸幾乎沒有限制,但通常適用半英寸以下。重慶正溫度系數(shù)熱敏電阻選型

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