PTC热敏电阻
PTC热敏电阻基础大全
高分子PTC热敏电阻与双金属电路断路器的主要区别在于前者在事故 未被排除以前一直出于关断状态而不会复位,但双金属电路断路器在事 故仍然存在时自身就能复位,这就可能导致在复位时产生电磁波及火花。 同时,在电路处于故障条件下重新接通电路可能损坏设备,因而不安全。 高分子PTC热敏电阻能够一直保持高电阻状态直到排除故障。
这两种产品都能提供过电流保护作用但同一只高分子ptc热敏电阻能多次提供这种保护而保险丝在提供过电流保护之后就必须用另外一只进行替高分子ptc热敏电阻与双金属电路断路器的主要区别在于前者在事故未被排除以前一直出于关断状态而不会复位但双金属电路断路器在事故仍然存在时自身就能复位这就可能导致在复位时产生电磁波及火花
高分子PTC热敏电阻的工作原理是什么?
高分子PTC热敏电阻是由填充炭黑颗粒的聚合物材料制成。 这种材料具有一定导电能力,因而能够通过额定的电流。 如果通过热敏电阻的电流过高,它的发热功率大于散热功 率,此时热敏电阻的温度将开始不断升高,同时热敏电阻 中的聚合物基体开始膨胀,这使炭黑颗粒分离,并导致电 阻上升,从而非常有效地降低了电路中的电流。这时电路 中仍有很小的电流通过,这个电流使热敏电阻维持足够温 度从而保持在高电阻状态。当故障排除之后,高分子PTC 热敏电阻很快冷却并将回复到原来的低电阻状态,这样又 象一只新的热敏电阻一样可以重新工作了。
高分子PTC热敏电阻与保险丝、双金属电路断路器及陶瓷PTC热敏电阻 的主要区别是什么? 高分子PTC热敏电阻是一种具有正温度系数特性的导电高分子材料,它 与保险丝之间最显着的差异就是前者可以多次重复使用。这两种产品 都能提供过电流保护作用,但同一只高分子PTC热敏电阻能多次提供这 种保护,而保险丝在提供过电流保护之后,就必须用另外一只进行替 换。
ptc热敏电阻知识
ptc热敏电阻知识PTC(Positive Temperature Coefficient)热敏电阻是一种在温度变化时电阻值也发生相应变化的电阻器件。
当温度升高时,其电阻值也随之增加,反之降低。
PTC热敏电阻被广泛应用于温度测量、温度补偿、过热保护等领域。
本文将从PTC热敏电阻的工作原理、特性以及应用等方面进行详细介绍。
一、PTC热敏电阻的工作原理PTC热敏电阻是基于半导体材料的热敏效应工作的。
当PTC热敏电阻材料受热时,内部的电子会获得更多的激发能量,从而在半导体晶格中形成更多的能带激发状态。
这些能带激发状态会导致电子迁跃,进而增加了电子的浓度,从而使得材料的电阻值增加。
因此,当PTC热敏电阻材料受热时,电阻值随之增加;反之冷却时,电阻值会减小。
二、PTC热敏电阻的特性1. 温度系数大:PTC热敏电阻的温度系数通常在2000-5000ppm/℃之间,远大于一般的金属电阻器的温度系数。
这意味着在相同温度变化下,PTC热敏电阻的电阻变化更为显著,更加敏感。
2.阻值范围宽:PTC热敏电阻的阻值范围通常在几十Ω到几百KΩ之间,可以满足不同电路的要求。
3.可靠性高:PTC热敏电阻的材料通常采用半导体材料,具有较好的电气和热学性能,以及较高的稳定性和可靠性。
4.触发温度稳定:PTC热敏电阻的触发温度稳定性较好,可以通过控制原材料和生产工艺来实现所需的触发温度。
三、PTC热敏电阻的应用1.温度测量和补偿:由于PTC热敏电阻的阻值与温度呈正相关,可以通过测量PTC热敏电阻的电阻值来得到温度信息。
在电子设备中,常用PTC热敏电阻作为温度传感器,用于测量电路板、电子元器件等的温度,并进行温度补偿。
2.过热保护:PTC热敏电阻的阻值与温度呈正相关,因此可以利用其特性实现过热保护功能。
当PTC热敏电阻所在的电路或设备发生过热时,电阻值会急剧升高,从而限制电流流过,起到过热保护的作用。
3.温度控制:PTC热敏电阻可以用于温度控制电路中,通过控制PTC 热敏电阻的电阻值来实现对温度的控制。
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻应用及特点
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻应用及特点PTC热敏电阻的全称是正温度系数热敏电阻(Positive Temperature Coefficient Thermistor)。
顾名思义,PTC热敏电阻的电阻值随着温度的升高而增加。
这是因为PTC热敏电阻的结构中包含了具有正温度系数的材料,当温度升高时,这些材料的阻值会增加。
PTC热敏电阻通常是由硫化锌或银化锌等材料制成。
PTC热敏电阻的应用十分广泛。
其中一个主要的应用是温度保护。
在电气电子设备中,一些元件的工作温度过高会引发故障或损坏,因此需要对其进行温度保护。
PTC热敏电阻可以在设备过热时自动增加电阻值,从而降低电流,达到保护和控制温度的目的。
此外,PTC热敏电阻还可以用于温度测量和控制、温度补偿等领域。
PTC热敏电阻的特点有以下几点。
首先,PTC热敏电阻的响应速度快,能够在很短的时间内对温度变化做出反应。
其次,PTC热敏电阻的温度系数较大,可以使电阻值相对较高,从而达到更好的温度保护效果。
此外,PTC热敏电阻的稳定性较好,几乎不受外界环境的影响。
然而,PTC热敏电阻的精度相对较低,且价格较高,这限制了它在一些应用中的使用。
NTC热敏电阻的全称是负温度系数热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)。
与PTC热敏电阻相反,NTC热敏电阻的电阻值随着温度的升高而减小。
这是因为NTC热敏电阻的结构中包含了具有负温度系数的材料,当温度升高时,这些材料的阻值会减小。
NTC热敏电阻通常是由氧化镍、钼等材料制成。
NTC热敏电阻的应用也非常广泛。
其中一个主要的应用是温度检测。
由于NTC热敏电阻的电阻值会随着温度的变化而变化,因此可以通过测量电阻值来间接测量温度。
NTC热敏电阻还可以应用于温度补偿、温度控制、温度补偿、温度补偿等领域。
另外,NTC热敏电阻还可以应用在电源管理、温度控制和温度补偿等领域。
NTC热敏电阻的特点有以下几点。
电机ptc热敏电阻
电机ptc热敏电阻电机PTC热敏电阻(又称为正温度系数电阻)是一种电子元器件,通常用于电机过载保护和恒温控制。
下面将对PTC热敏电阻的工作原理、应用以及常见问题进行介绍。
一、工作原理PTC热敏电阻的电阻值会随着温度的升高而增加,这是由于PTC热敏电阻内部材料的电阻率与温度呈正相关性所致。
当电机过载时,电流会急剧增加,导致电机内部温度上升,PTC热敏电阻的电阻值也会随之增加,从而限制电机电流。
当电机内部温度降低时,PTC热敏电阻的电阻值也会相应降低,从而允许更大的电流通过电机。
二、应用1.电机过载保护PTC热敏电阻被广泛应用于电机过载保护。
当电机内部温度超过一定的阈值时,PTC热敏电阻会自动升高电阻值,从而限制电机电流,保护电机不受损坏。
2.恒温控制PTC热敏电阻还可以用于实现恒温控制。
通过将PTC热敏电阻安装在恒温器中,当温度达到设定值时,PTC热敏电阻会升高电阻值,从而停止加热,使温度保持恒定。
三、常见问题1. PTC热敏电阻老化失效PTC热敏电阻经过一定时间的使用后,可能会出现老化失效的情况。
这是由于PTC热敏电阻内部材料的长期使用导致其性能逐渐衰退所致。
此时需要更换新的PTC热敏电阻。
2. PTC热敏电阻安装不当在安装PTC热敏电阻时,需要注意其位置和固定方式。
如果安装不当,可能会导致PTC热敏电阻发生断裂或接触不良,从而影响其正常工作。
3. PTC热敏电阻误差较大PTC热敏电阻的响应速度较慢,同时也会受到周围环境温度的影响,因此可能会出现误差较大的情况。
在实际应用中需要结合其他传感器和控制器来实现更精确的温度控制。
总之,PTC热敏电阻是一种广泛应用于电机过载保护和恒温控制的重要元器件。
了解其工作原理、应用和常见问题可以帮助我们更好地使用和维护它,提高电机的工作效率和稳定性。
PTC热敏电阻基础知识总结
PTC热敏电阻基础知识总结PTC热敏电阻(Positive Temperature Coefficient Thermistor)是一种温度敏感的电子元件,其电阻值随温度的升高而增加。
它通常由半导体材料制成,具有许多独特的特性和应用。
本文将对PTC热敏电阻的基础知识进行总结,主要包括PTC热敏电阻的原理、特性、应用领域和选型指南等内容。
一、PTC热敏电阻的原理PTC热敏电阻的电阻值随温度的变化而变化,其原理是基于材料的温度系数。
在低温区域,PTC热敏电阻的材料表现为负温度系数(NTC),即电阻随温度的升高而降低。
而在高温区域,PTC热敏电阻的材料表现为正温度系数(PTC),即电阻随温度的升高而增加。
二、PTC热敏电阻的特性1.温度响应速度快:PTC热敏电阻对温度的变化有良好的响应,可以迅速感知到温度的变化。
2.稳定性高:PTC热敏电阻的温度系数相对稳定,可以保持较长时间的使用寿命。
3.低功耗:PTC热敏电阻的功耗较低,不会消耗大量的电能。
4.压降小:PTC热敏电阻的电压降低较小,保持电路稳定。
三、PTC热敏电阻的应用领域1.温度保护:PTC热敏电阻可以用于温度保护装置,例如温控器、温度开关等,当温度超过设定值时,PTC热敏电阻的电阻值会上升,触发相应的保护措施。
2.温度测量:PTC热敏电阻可以用于温度传感器,通过测量电阻值的变化来获取温度信息。
3.电路稳定:PTC热敏电阻可以用作电路的稳定器,通过增加电阻值来保持电路的稳定性。
4.温度补偿:PTC热敏电阻可以用于温度补偿电路,校正电子设备对温度的敏感度。
四、PTC热敏电阻的选型指南在选择PTC热敏电阻时1.温度系数:根据应用需求选择合适的温度系数。
2.额定电阻值:根据电路的需求选择合适的额定电阻值。
3.额定电压:根据电路的工作电压选择合适的额定电压。
4.环境条件:考虑工作环境的温度、湿度等条件,选择适合的PTC热敏电阻。
5.尺寸和包装:根据实际应用的空间限制选择合适的尺寸和包装形式。
PTC热敏电阻介绍
PTC热敏电阻介绍PTC热敏电阻,全称正温度系数热敏电阻(Positive Temperature Coefficient Thermistor),是一种电阻随温度升高而增加的热敏元件。
它具有高温度灵敏度和稳定性,广泛应用于温度测量、温度控制、电子元器件保护等领域。
PTC热敏电阻的工作原理是基于半导体材料的热致电阻效应。
一般情况下,半导体材料的电阻随着温度的升高而降低,这被称为负温度系数(NTC)效应。
与之相反,PTC热敏电阻是借助特殊的材料和结构设计,使得其电阻随温度升高而增加,呈现正温度系数(PTC)效应。
PTC热敏电阻的结构主要由热敏薄片、两个电极和外封装组成。
其中热敏薄片是PTC热敏电阻的核心部件,由高聚物材料和电阻微粒组成。
在低温下,电阻微粒之间由于高聚物具有较低的导电性,所以电阻值较大。
当温度升高时,高聚物材料的导电性也会增加,导致电阻值减小。
当温度超过PTC热敏电阻的临界温度时,高聚物材料会发生热凝胶效应,导致电阻值急剧增加。
这种变化特性使得PTC热敏电阻可用作温度传感器和温度控制器。
PTC热敏电阻的优点主要体现在以下几个方面。
首先,PTC热敏电阻的温度灵敏度高,可以实现精确的温度测量和控制,对温度变化的响应速度快。
其次,PTC热敏电阻具有稳定性高、稳态电阻值匹配性好的特点,适用于电路中的稳定性要求较高的应用。
此外,PTC热敏电阻还具有较大的电阻范围可选,可根据实际需求进行选择和设计。
PTC热敏电阻在实际应用中有着广泛的用途。
首先,它常用于温度测量领域,可以将其作为温度传感器应用于各类温度计、温度控制器等设备中。
其次,PTC热敏电阻还可以应用于电路的温度保护功能中,一旦电路温度超过设定值,PTC热敏电阻的阻值会急剧增大,从而断开电路,起到保护电子元器件的作用。
此外,PTC热敏电阻还可以应用于电源模块、电动机保护、电机启动和恒流源等领域。
总之,PTC热敏电阻是一种功能特殊、应用广泛的热敏元件,具有高温度灵敏度、稳定性好等优点,适用于温度测量、温度控制、电子元器件保护等多个领域。
热敏电阻PTC
温度感应器 正向温度系数(PTC)热敏电阻器
PTC(正向温度系数)热敏电阻器乃以氧化半导体陶瓷及钛酸钡为 主要组件。温度交换以合成未加工货料而定,倘高于此温度,电 阻便会迅速地提升。如此的特性,使 PTC 热敏电阻器适合多种的 应用方法,包括不变温度加热器、电流限制组件及温度感应器。
产品性能
•
感应器
温度感应器 正向温度系数(PTC)热敏电阻器
电子灭蚊器之加热器适用 (附例) 形状及尺寸
单位 : mm
零件编号 922Y17E152YR14-E 电子灭蚊器及其它加热器之应用加热器适用 PTC 热敏电阻器特性
初始电阻值 R25 交换温度 1 至 3kΩ [于 25°C] 210°C
电阻相对温度特性
ρ : 于正常温度之电阻 PTC 组件质料指之定电阻率(Ω•cm)
! 本公司备有详尽规格说明,提供有关产品的正确及安全使用方法,欢迎索取。 产品规格如有更改,恕不作另行通知。
感应器
温度感应器 正向温度系数(PTC)热敏电阻器
适用于限制过电流之 PTC 热敏电阻器 形状及尺寸 电阻相对温度特性
单位 : mm
(4)
指定电阻 ρ
2 3 4 5 6 小于 40 至 70Ω•cm 小于 70 至 100Ω•cm 小于 100 至 400Ω•cm 小于 400 至 700Ω•cm 小于 700 至 1000Ω•cm
U V
(9)
PTC 组件直径
14 16 18 ∅14mm ∅16mm ∅17.5mm ∅20mm
(5)
产品特性
电阻 额定电压 Eac 最大电流 Irms 表面温度 功率消耗 安全标准 1 至 3kΩ [于 20°C] 0.6A[交流电 110V],1.5A[交流电 240V] 163± 5°C [于 25°C 交流电 100V] 4.5±1W 电器用品及质料控制法例,UL 保证。 电阻 (Ω) 100V/240V 50/60Hz
PTC热敏电阻
PTC热敏电阻热敏电阻(PTC)是一种能够随温度变化而改变电阻的元件。
PTC 热敏电阻是根据正温度系数(Positive Temperature Coefficient,简称PTC)特性设计制造的,即随温度上升,电阻值也随之上升。
PTC热敏电阻的工作原理是基于半导体材料的特性。
在低温下,半导体处于冷状态,其电阻值相对较低。
随着温度上升,半导体材料中的电子和空穴的热激活增加,电子迁移到导带中,形成载流子。
这些载流子的增加会导致电阻值的增加,从而实现对电阻值的温度响应。
PTC热敏电阻广泛应用于各个领域,包括电子设备、电路保护和温度控制等。
其中,最常见的应用是在电路保护中。
例如,在电路中,当电流过大时,PTC热敏电阻会自动断开电路,以保护电子元件不受过电流的损害。
这种自动断开的特性是基于PTC热敏电阻的温度响应特性实现的。
PTC热敏电阻还常用于温度控制。
例如,它可以被用作温度传感器,通过检测环境的温度变化,来控制加热系统的开关。
当环境温度达到设定值时,PTC热敏电阻的电阻值增大,从而触发开关断开电路,停止加热系统的工作。
当环境温度降低时,PTC热敏电阻的电阻值减小,开关恢复闭合,从而重新启动加热系统。
此外,PTC热敏电阻还可以用于电子设备的过热保护。
在电子设备中,由于工作时产生的热量,有可能导致设备过热,进而损坏电子元件。
为了保护电子设备,可以在关键部件上安装PTC热敏电阻。
一旦设备温度超过安全范围,PTC热敏电阻的电阻值会急剧增加,从而导致电路断开,停止设备的工作。
总结来说,PTC热敏电阻是一种根据温度变化而改变电阻的元件。
它的工作原理基于半导体材料的温度响应特性。
PTC热敏电阻广泛应用于电子设备、电路保护和温度控制等领域。
通过自动断开电路、控制加热系统和过热保护等功能,PTC热敏电阻可以有效保护电子元件和设备的安全运行。
PTC热敏电阻器
PTC热敏电阻器PTC热敏电阻器(Positive Temperature Coefficient Thermistor)是一种具有正温度系数的热敏电阻器。
它可以根据温度的变化改变其电阻值,具有自我保护和稳定性的特点。
下面将详细介绍PTC热敏电阻器的工作原理、应用领域和特点。
PTC热敏电阻器的工作原理基于热电耦合效应,即材料温度升高时,其电阻值也会随之升高。
PTC热敏电阻器是由半导体材料制成的,当温度升高时,半导体材料中的载流子会增加,导致其电导率增加,电阻值也会相应增加。
相反,当温度下降时,载流子减少,电导率减小,电阻值也会随之减小。
PTC热敏电阻器的应用领域非常广泛。
首先,由于PTC热敏电阻器具有自我保护的特点,可以应用于各种电气设备中,如电视机、电脑、手机等,用于过流保护和过温保护,防止设备过载和过热损坏。
其次,PTC热敏电阻器还可用于恒温控制电路中,如电热水器、电热杯等,通过调节电路中的供电电流大小,实现温度的自动调节和控制。
此外,PTC热敏电阻器还可以用于汽车、航空航天、医疗设备等领域,用于温度测量、过载保护等应用。
PTC热敏电阻器的特点有以下几个方面。
首先,PTC热敏电阻器具有自我保护功能,当电流过大或温度过高时,电阻值会迅速上升,减小供电电流,从而实现对设备的保护。
其次,PTC热敏电阻器具有温度灵敏度高、静态电流小、稳定性好等优点,能够稳定控制温度并延长设备的使用寿命。
再次,PTC热敏电阻器具有简单的结构和可靠的性能,易于制造和安装,广泛应用于各个领域。
此外,PTC热敏电阻器还具有自恢复性能,即在温度恢复到正常范围内时,电阻值会自动恢复到初始状态,减少了维护和更换的成本。
总之,PTC热敏电阻器是一种具有正温度系数的热敏电阻器,可以根据温度的变化改变其电阻值。
它具有自我保护和稳定性等特点,广泛应用于各个领域,如电气设备、恒温控制电路、汽车和医疗设备等。
其简单的结构和可靠的性能使其成为控制温度和保护设备的理想选择。
什么是ptc热敏电阻 热敏电阻原理
什么是ptc热敏电阻热敏电阻原理2009年10月22日星期四 01:48什么是ptc热敏电阻PTC是一种半导体发热陶瓷,当外界温度降低,PTC的电阻值随之减小,发热量反而会相应增加。
PTC的工作原理PTC热敏电阻(正温度系数热敏电阻)是一种具温度敏感性的半导体电阻,一旦超过一定的温度(居里温度) 时,它的电阻值随着温度的升高几乎是呈阶跃式的增高.PTC热敏电阻本体温度的变化可以由流过PTC热敏电阻的电流来获得,也可以由外界输入热量或者这二者的叠加来获得. 陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基, 掺杂其它的多晶陶瓷材料制造的,具有较低的电阻及半导特性.通过有目的的掺杂一种化学价较高的材料作为晶体的点阵元来达到的:在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较高价的离子所替代,因而得到了一定数量产生导电性的自由电子.对于PTC热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃增高的原因,在于材料组织是由许多小的微晶构成的 , 在晶粒的界面上,即所谓的晶粒边界(晶界)上形成势垒,阻碍电子越界进入到相邻区域中去, 因此而产生高的电阻.这种效应在温度低时被抵消:在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低温时阻碍了势垒的形成并使电子可以自由地流动.而这种效应在高温时,介电常数和极化强度大幅度地降低, 导致势垒及电阻大幅度地增高,呈现出强烈的PTC效应.PTC热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.PTC热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:σ=q(nμn+pμp)因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理.热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR).它们的电阻-温度特性如图1所示.PTC热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;②工作温度范围宽,常温器件适用于- 55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;⑥稳定性好、过载能力强.PTC热敏电阻PTC(Positive Temperature Coeff1Cient)是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料,可专门用作恒定温度传感器.该材料是以BaTiO3或 SrTiO3或PbTiO3为主要成分的烧结体,其中掺入微量的Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物进行原子价控制而使之半导化,常将这种半导体化的BaTiO3等材料简称为半导(体)瓷;同时还添加增大其正电阻温度系数的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其他作用的添加物,采用一般陶瓷工艺成形、高温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化,从而得到正特性的PTC热敏电阻材料.其温度系数及居里点温度随组分及烧结条件(尤其是冷却温度)不同而变化.PTC热敏电阻于1950年出现,随后1954年出现了以钛酸钡为主要材料的PTC热敏电阻.PTC热敏电阻在工业上可用作温度的测量与控制,也用于汽车某部位的温度检测与调节,还大量用于民用设备,如控制瞬间开水器的水温、空调器与冷库的温度,利用本身加热作气体分析和风速机等方面.下面简介一例对加热器、马达、变压器、大功率晶体管等电器的加热和过热保护方面的应用。
ptc热敏电阻阻值
ptc热敏电阻阻值PTC热敏电阻(Positive Temperature Coefficient Thermistor)是一种具有正温度系数的热敏电阻器件,其阻值随温度的升高而增加。
它常被用于温度测量、过流保护、温度补偿等领域。
本文将详细介绍PTC热敏电阻的特性、工作原理以及应用领域。
一、PTC热敏电阻的特性PTC热敏电阻具有以下几个特性:1. 阻值随温度升高而增加:PTC热敏电阻的阻值随温度的升高而线性增加,这是由其材料的特性决定的。
当温度升高时,PTC材料中的导电颗粒会发生热膨胀,导致电阻值的增加。
2. 温度系数高:PTC热敏电阻的温度系数通常在几百到几千ppm/°C之间,具有较高的温度灵敏度。
3. 温度响应速度快:由于PTC热敏电阻的结构简单,所以其温度响应速度较快,能够迅速感知温度的变化。
二、PTC热敏电阻的工作原理PTC热敏电阻的工作原理基于其材料的特性。
PTC材料是一种半导体材料,其导电颗粒在低温下排列紧密,形成连通的导电通道,电阻较低;而在高温下,导电颗粒会发生热膨胀,导致导电通道断裂,电阻值增加。
这种特性使得PTC热敏电阻能够在一定温度范围内实现温度测量和控制。
三、PTC热敏电阻的应用领域1. 温度测量与控制:由于PTC热敏电阻的阻值与温度呈正相关,可以通过测量其电阻值来获取温度信息。
这使得PTC热敏电阻广泛应用于温度测量与控制领域,如温度传感器、恒温器、恒温箱等。
2. 过流保护:PTC热敏电阻还可用于过流保护。
在电路中,当电流超过设定值时,PTC热敏电阻的温度会升高,导致其阻值增加,从而限制电流通过。
这种过流保护装置常用于电源、电池等设备中,能够有效防止过电流对设备的损坏。
3. 温度补偿:由于PTC热敏电阻的阻值与温度呈正相关,可以通过其阻值的变化来实现温度补偿。
在一些需要温度稳定的电路中,常使用PTC热敏电阻来进行温度补偿,以保证电路的正常工作。
PTC热敏电阻是一种具有正温度系数的热敏电阻器件,其阻值随温度的升高而增加。
PTC热敏电阻介绍
PTC热敏电阻组织结构和功能原理
陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛 酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷制造的,具有较低的电阻及半导特性.通 过有目的的掺杂一种化学材料作为晶体的点阵元来达到的:在晶格中钡 离子或钛酸盐离子的一部分离子所替代,因而得到了一定数量产生导电 性的自由电子.对于PTC热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃增高的原因, 在于材料组织是由许多小的微晶构成的 ,在晶粒的界面上,即所谓的晶 粒边界(晶界)上形成势垒,阻碍电子越界进入到相邻区域中去 ,因此而 产生高的电阻.这种效应在温度低时被抵消: 在晶界上高的介电常数和 自发的极化强度在低温时阻碍了势垒的形成并使电子可以自由地流动. 而这种效应在高温时,介电常数和极化强度大幅度地降低,导致势垒及 电阻大幅度地增高,呈现出强烈的PTC效应.
PTC热敏电阻介绍
PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思 是正的温度系数 , 泛指正温度系数很大的半导体材料或元 器件 . 通常我们提到的 PTC 是指正温度系数热敏电阻 , 简称 PTC 热敏电阻 .PTC 热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的 半导体电阻,超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随 着温度的升高呈阶跃性的增高.
NTC负温度系数热敏电阻工作原理
NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温 度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电 阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、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10O~1000000欧姆,温度系数-2%~6.5%。NTC热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电 流、测温、控温、温度补偿等方面。
PTC 热敏电阻
1、PTC 热敏电阻PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件。
通常我们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻,简称PTC热敏电阻。
该器件能在电流浪涌过大、温度过高时对电路起保护作用。
使用时,将其串接在电路中,在正常情况下,其阻值很小,损耗也很小,不影响电路正常工作;但若有过流(如短路)发生,其温度升高,它的阻值随之急剧升高,达到限制电流的作用,避免损坏电路中的元器件。
当故障排除后,PPTC器件的温度自动下降,又恢复到低阻状态,因此PPTC器件又称为可复性保险丝。
ptc的工作原理自恢复保险丝是由高分子材料添加导电粒子制成起基本原理是一种能量的平衡,当电流流过元件时产生热量,所产生的热量一部分散发到环境中去,一部分增加了高分子材料的温度.在工作电流下,产生的热量和散发的热量达到平衡电流可以正常通过,当过大电流通过时,元件产生大量的热量不能急时的散发出去,导致高分子材料温度上升,当温度达到材料结晶融化温度时,高分子材料集聚膨胀,阻断由导电粒子组成的导电通路,导致电阻迅速上升,限制了大电流通过,从而起到过流保护作用.PROFIBUS由三个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery).PROFIBUS-PA(Process Automation ).PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification )。
主要使用主-从方式,通常周期性地与传动装置进行数据交换。
PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术。
可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。
PTC 热敏电阻.
PTC 热敏电阻PTC 热敏电阻PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件。
通常我们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻,简称PTC热敏电阻。
PTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度(居里温度时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高。
PTC电阻特性示意图ptc的起源ptc的工作原理ptc的选型4、根据步骤 2 选出的逢复保险丝系列元件,及步骤 3 所计算出的IH 值,在其后规格表中选出符合的元件。
需特别强调的是,选出元件的IH值必须大于或等于步骤 3 所计算出的IH值。
IH=最大工作电流(I)÷折减比率5、依据选出的元件便可在对应的动作时间曲线表中对照查出异常电流值产生时的动作时间。
ptc的工作特点常温下阻抗特别低、体积小,可广泛应用于各种电路和电器的过流保护,并可分线安装,最大限度地保护每一条线路的安全使用,弥补了过去集中保护电路的缺陷,与传统使用的保险丝、陶瓷PTC材料、金属片等过流保护器件相比,该器件特点如下:1、对过载电流反应迅速,性能稳定可靠;2、耐冲击力强,使用寿命长;3、可自动恢复;4、最大工作电流可达数十安培;5、体积小,可根据客户需要,加工生产各种不同形状、规格的产品;6、使用广泛,可用于微电机、机动车电路、音响设备、通讯设备、仪器仪表、电池组件、工业控制系统、计算机外围设备等。
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PTC正温度系数热敏电阻及电阻器的命名.
PTC(Positive Temperature Coefficient正温度系数热敏电阻概述▲ 产品介绍PTC 热敏电阻是一种具有正温度系数的热敏电阻,其主要构成材料为陶瓷钛酸钡(BaTiO3),主要特点是在工作温度范围内,其电阻率随温度的增加而增加,且呈非线性变化,俗称为非线性PTC 效应。
利用PTC 热敏电阻的这种特性,可广泛应用于各类家用电器中用作过流保护,过热保护,延时启动,软启动,自动消磁等。
▲ 术语解释● 零功率电阻:在规定温度下测量热敏电阻的电阻值。
当由于电阻体内部发热引起的电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时测得的电阻值。
● ● ● ● ●标称零功率电阻(Rn ):即在室温25℃时的零功率电阻值R25,也称额定零功率电阻值。
最小电阻Rmin :在低于开关温度时最小的零功率电阻值。
开关温度Tsw :PTC 热敏电阻的电阻值开始发生跃增时的温度,亦称居里温度或居里点。
开关电阻Rb :指对应于开关温度时的零功率电阻值。
最大电压:在规定的环境温度和静止空气中,允许连续施加在PTC 热敏电阻上的最大直流或交流电压。
●平衡点电阻Rp :指在25℃的静止空气中,对PTC 热敏电阻施加最大工作电压Umax ,当电阻体温度平衡时所具有的电阻值。
Tp 表示平衡点温度。
●不动作电流(常态电流):指当PTC 热敏电阻串联在负载电路中,当电路处于正常工作状态时流过PTC 热敏电阻的电流值。
此电流值不足于使其温度升高超过居里温度。
● ●动作电流:室温25℃指使PTC 热敏电阻的阻值因自热而急剧上升所需的电流值。
零功率电阻温度系数aT :在规定温度下,PTC 热敏电阻的零功率电阻的相对变化与引起该变化的相对温度增量之比,用公式表示如下:其计算式为:式中:T 为热力学温度,Tt = Tb +50℃ RT 为温度Tt 时对应的零功率电阻● ●耗散常数f :在规定的环境条件下,PTC 热敏电阻耗散功率的变化与相应温度变化之比。
正、负温度系数PTC热敏电阻介绍
正、负温度系数PTC热敏电阻介绍PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件.通常我们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻,简称PTC热敏电阻.PTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高.PTC热敏电阻组织结构和功能原理陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷材料制造的,具有较低的电阻及半导特性.通过有目的的掺杂一种化学价较高的材料作为晶体的点阵元来达到的:在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较高价的离子所替代,因而得到了一定数量产生导电性的自由电子.对于PTC热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃增高的原因,在于材料组织是由许多小的微晶构成的,在晶粒的界面上,即所谓的晶粒边界(晶界)上形成势垒,阻碍电子越界进入到相邻区域中去,因此而产生高的电阻.这种效应在温度低时被抵消: 在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低温时阻碍了势垒的形成并使电子可以自由地流动.而这种效应在高温时,介电常数和极化强度大幅度地降低,导致势垒及电阻大幅度地增高,呈现出强烈的PTC效应.PTC热敏电阻制造流程将能够达到电气性能和热性能要求的混合物 (碳酸钡和二氧化钛以及其它的材料) 称量、混合再湿法研磨,脱水干燥后干压成型制成圆片形、长方形、圆环形、蜂窝状的毛坯.这些压制好的毛坯在较高的温度下(1400℃左右)烧结成陶瓷,然后上电极使其金属化,根据其电阻值分档检测.按照成品的结构形式钎焊封装或装配外壳,之后进行最后的全面检测.称量 >> 球磨 >> 预烧结 >> 造粒>> 成型 >> 烧结 >> 上电极 >> 阻值分选>> 钎焊 >> 封装装配 >> 打标志 >> 耐压检测>> 阻值检测 >> 最终检测 >> 包装 >> 入库NTC负温度系数热敏电阻工作原理NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。
PTC正温度系数热敏电阻介绍
PTC正温度系数热敏电阻介绍PTC热敏电阻是一种根据温度变化而改变电阻值的热敏元件。
它是根据材料的正温度系数特性设计而成。
本文将介绍PTC正温度系数热敏电阻的原理、特点、应用领域等方面的内容。
PTC热敏电阻的原理是基于材料的正温度系数特性。
正温度系数意味着随着温度的升高,材料的电阻值也会增加。
这是由于材料在温度升高时,晶格的结构发生变化导致电阻值的变化。
PTC热敏电阻利用这一特性设计出来,用于测量和控制温度。
PTC热敏电阻的特点有以下几个方面。
首先,它具有较高的灵敏度和稳定性。
由于其正温度系数的特性,PTC热敏电阻对温度变化非常敏感,能够准确地感知温度改变。
其次,PTC热敏电阻的响应时间比较快,能够实时地检测温度的变化。
另外,PTC热敏电阻具有较高的可靠性和耐久性,能够在恶劣的环境下正常工作。
PTC热敏电阻在各个领域有广泛的应用。
首先,它在电力领域中用于过载保护。
在电路中,当电流超过一定值时,电阻的温度会上升,PTC热敏电阻由于其正温度系数的特性,电阻值会急剧上升,从而限制电流的流动,起到保护电路的作用。
其次,PTC热敏电阻在电子产品中用于温度控制和测量。
例如,手机、电脑等设备中常用的温度传感器就是利用PTC热敏电阻的特性进行测量和控制温度。
此外,PTC热敏电阻还广泛应用于汽车领域,用于发动机冷却系统、空调系统等的温度控制。
除了应用领域外,PTC热敏电阻的制造工艺也值得关注。
一般来说,PTC热敏电阻的制造采用陶瓷工艺。
这是因为陶瓷材料具有较高的绝缘性能和机械强度,能够适应各种恶劣的环境。
陶瓷工艺还能够实现小尺寸和轻量化的要求,符合现代电子产品的设计需求。
总结起来,PTC热敏电阻是根据材料的正温度系数特性设计的热敏元件。
它具有高灵敏度、稳定性和可靠性的特点,广泛应用于过载保护、温度控制和测量等领域。
PTC热敏电阻的制造采用陶瓷工艺,具有小尺寸和轻量化的特点。
相信随着技术的不断发展,PTC热敏电阻在各个领域将继续发挥重要作用。
自恢复热敏电阻
自恢复热敏电阻自恢复热敏电阻是一种特殊类型的电阻器,它具有自动恢复的能力,通常用于电子设备中的保护电路。
以下是对自恢复热敏电阻的简要介绍:自恢复热敏电阻,又称为自恢复保险丝或PTC热敏电阻(Positive Temperature Coefficient Thermistor),是一种温度敏感的电子元件。
它的特殊之处在于,当电流通过时,其阻值随温度升高而增加,这有别于普通电阻器。
原理和特性:* 正温度系数:自恢复热敏电阻具有正温度系数,即随着温度的升高,阻值也会增加。
这种性质是由于材料内部的半导体效应而引起的。
* 低电阻状态:在室温下,自恢复热敏电阻处于低电阻状态。
这使得在正常工作温度下,电流可以通过而不引起阻值的显著上升。
* 过电流保护:当电路中出现过电流情况时,自恢复热敏电阻会迅速升温,导致其阻值急剧增加,限制电流的流动,起到过电流保护的作用。
* 自动恢复:一旦电流超过阈值并导致热敏电阻升温,当电流减小或中断时,热敏电阻会自动冷却并恢复到低电阻状态,实现了自动恢复的功能。
应用领域:* 电源保护:在电源电路中,自恢复热敏电阻可用于防止过电流、短路等故障,保护电源设备。
* 电子产品:用于各类电子产品,如电池包、充电器等,以防止因异常电流引起的损坏。
* 电动工具:用于电动工具的电源模块,保护电路免受过电流的影响。
* 汽车电子:在汽车电子系统中,用于防止电流激增,保护车辆电子设备。
* 电器设备:应用于各种家用电器和工业电器设备中,提高设备的安全性和稳定性。
总体而言,自恢复热敏电阻以其自动恢复的特性,在电子领域的过电流保护中发挥着重要作用,提高了电路和设备的可靠性。
ptc热敏电阻和ntc热敏电阻应用与特点
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻MZ12A型PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器(节能灯、电子变压器、万用表、智能电度表)等的过流过热保护PTC热敏电阻:有下面几个性能!灯丝预热用PTC热敏电阻器1.应用范围:用于各种荧光灯电子镇流器、电子节能灯中,不必改动线路,将适当的热敏电阻器直接中跨接在灯管的谐振电容器两端,可以变电子镇流器、电子节能灯的硬启动为预热启动,使灯丝的预热时间达0.4~2秒可延长灯管寿命三倍以上。
2.特点:利用材料PTC特性制作而成,产品体积小、耐电压高、寿命长、正常工作时功耗小。
3.应用原理:应用PTC热敏电阻器实现预热启动原理如右图所示:刚接通开关时,R t处于常温态,其阻值远远低于C2阻值,电流通过C1,R t自热温度超过居里点温度T c跃入高阻态,其阻值远远高于C2阻值,电流通过C1、C2形成回路导致LC谐振,产生高压点亮灯管。
保险丝型PTC热敏电阻器1.应用范围:MZ12A型PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器(节能灯、电子变压器、万用表、智能电度表)等的过流过热保护,直接串联在负载电路中,在线路出现异常状况时,能够自动限制过电流或阻断电流,当故障排除后又恢复原态,俗称“万次保险丝”。
2.特点:·无触点的电路及元器件保护·自动限制过电流·故障排除后自动恢复·工作时无噪音无火花·工作可靠、使用方便3.应用原理:将PTC热敏电阻器串联在电源回路中,当电路处于正常状态时,流过PTC的电流小于额定电流,PTC处于常态,阻值很小,不会影响电子镇流器(节能灯、变压器、万用表)等被保护电路的正常工作。
当电路电流大大超过额定电流时,PTC陡然发热,阻值骤增至高阻态,从而限制或阻断电流,保护电路不受损坏。
电流电流回复正常后,PTC亦自动回复至低阻态,电路恢复正常工作。
在电子镇流器(节能灯、变压器、万用表)等过流保护应用领域,南京时恒凭借其科研和工艺等方面的优势,率先推出了以高耐压(V≥300VAC)为特色的MZ12型产品。
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型号:PTC
应用:PTC温度传感器是使用在机器和装备上的测量温度的器件。
由于创意的设计,传感器热反应时间短,安装极其方便,可以轻易的嵌入装置内。
功能简介:PTC 热敏电阻采用DIN 44081 标准( 三头串联型是DIN 44082 标准) 是用于防止电器过热的最佳设备。
DIN 标准确保了互换性。
温度范围在60 到190 度。
不同反应温度的PTC 热敏电阻可以串接在一起。
这样可以对电器在不同温度阶段起到最经济和优良的保护。
PTC特性曲线:
PTC 热敏电阻功能简介:
PTC 热敏电阻采用DIN 44081 标准( 三头串联型是DIN 44082 标准) 是用于防止电器过热的最佳设备。
DIN 标准确保了互换性。
温度范围在60 到190 度。
不同反应温度的PTC 热敏电阻可以串接在一起。
这样可以对电器在不同温度阶段起到最经济和优良的保护。
PTC热敏电阻技术数据(传感器类)
单头型三头串联型
最大工作电压30 30 V
额定响应温度参考订货数据表℃
额定响应温度的公差±5 ±5 K
额定响应温度的复验性±0.5 ±0.5 K
在25℃下的电阻值≤100 ≤300 Ω
额定响应温度-5K时的电阻值≤550 ≤1650 Ω
额定响应温度+5K时的电阻值≥1330 ≥3990 Ω
额定响应温度+15K时的电阻值≥4 ≥12 kΩ
热响应时间ta ≤5 ≤5 S
绝缘强度Uis AC2.5 AC2.5 kV
最大控制温度200 200 ℃
最高允许存放温度160 160 ℃
最低允许存放温度-25 -25 ℃
重量2 3.5 g
PTC鉴别和订货号
各种颜色温度的PTC由不同种颜色的连接线进行分别,DIN 44081/082标准明确规范下列颜色准则(通用的热敏电阻最高有效值为180℃):
额定响应温度℃颜色准则外侧/外侧
(多头串联型)内侧引
线均为黄/黄单头型采用
DIN 44081
订货号. 三头串联型采用
DIN 44082
订货号.
60 白/灰01 D 116 01 D 456
70 白/棕01 D 117 01 D 457
80 白/白01 D 118 01 D 458
90 绿/绿01 D 119 01 D 459
100 红/红01 D 200 01 D 460
110 棕/棕01 D 210 01 D 461
120 灰/灰01 D 220 01 D 462 130 蓝/蓝01 D 230 01 D 463 140 白/蓝01 D 240 01 D 468 145 白/黑01 D 245 01 D 464 150 黑/黑01 D 250 01 D 469 155 蓝/黑01 D 255 01 D 465 160 蓝/红01 D 260 01 D 470 170 白/绿01 D 270 01 D 466 180 白/红01 D 280 01 D 467。