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。热敏电阻温度过高会损坏吗?河北补偿热敏电阻
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℃ 广东NTC热敏电阻服务电话珠状精密测温型体积小、反应速度快,可定制线材线长。
MZ11B复合PTC热敏电阻器用于各类智能仪表的过流、过压、过热等保护。
MZ11B复合PTC热敏电阻器利用材料热敏电阻和压敏电阻组合制作而成,产品体积小,耐压高,寿命长,高可靠等特点。
MZ11B复合PTC热敏电阻器电流-时间特性是指热敏电阻器在施加电压过程中,电流随时间变化的特性,电流一时间特性通常采用记忆示波器进行测量。PTC热敏电阻器的动作时间随起始电流的增大而急剧下降。此外,动作时间还与电阻温度系数、外加电压、热敏电阻的热容量有关。
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一
从电路工作原理的分析我们可以看到,在正常工作状态下,是有一定电流通过功率型NTC热敏电阻的,这个工作电流往往使功率型NTC的表面温度达到100℃以上。产品关断时,功率型NTC热敏电阻必须要从高温低阻状态完全恢复到常温高阻状态才能达到与上一次同等的浪涌抑制效果。恢复时间与功率型NTC热敏电阻的耗散系数和热容有关,一般以冷却热时间常数作为参考。冷却热时间常数并不是功率型NTC热敏电阻恢复到常态所需要的时间,但冷却时间常数越大,所需要的恢复时间就越长,反之则越短。所以功率型NTC热敏电阻在频繁开关的情况是不能提供良好的保护效果的。 功率型NTC适用于转换电源、开关电源、UPS电源、各类电加热器、电子节能灯、电子镇流器等。
热敏电阻检测
负温度系数热敏电阻的检测:当使用万用表测电阻技术对负温度系数热敏电阻进行好坏程度检测是,其方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据负温度系数热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡,就能够直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,因此在测试时需要特别注意几个问题。首先,ARt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,页应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。其次,测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。再就是测试时注意不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
在使用万用表测电阻技术对负温度系数热敏电阻进行温度系数αt估测时,首先要在室温t1下测得电阻值Rt1,然后再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。这样所测试出的结果才是精确的。 南京建邺区有热敏电阻的厂家吗?河北补偿热敏电阻
江北新区热敏电阻推荐的厂家有吗?河北补偿热敏电阻
热敏电阻的分类是在室温下测得的电阻量,即25°C。根据制造商的要求,需要保持温度的装置具有一定的技术规格以便比较好使用。必须在选择传感器之前识别这些。因此,了解以下内容非常重要:
设备的比较高和最低温度是多少?
在测量环境温度50°C以内的单点温度时,热敏电阻是理想选择。如果温度过高或过低,热敏电阻将无法工作。虽然有例外,但大多数热敏电阻在-55°C至+ 114°C的范围内工作效果比较好。
由于热敏电阻是非线性的,意味着温度与电阻值在曲线图上绘制为曲线而不是直线,因此无法正确记录非常高或极低的温度。例如,非常高的温度下的非常小的变化将记录可忽略的电阻变化,这不会转化为精确的电压变化。 河北补偿热敏电阻
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