热敏电阻的正温度系数是什么意思
发布时间: 2021-02-03
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原标题:正温度系数
热敏电阻的正温度系数是什么?正温度系数英文称Positive Temperature Coefficient,简称为PTC;是指正温度系数大的半导体材料和部件。通常,PTC是指正温度系数的热敏电阻,简称PTC的热敏电阻。PTC热敏电阻是典型的具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定温度(居里温度)时,其电阻值随温度的上升而逐步上升。热敏电阻的一种是,正温度系数热敏电阻的电阻值随着PTC热敏电阻本体温度的上升而逐步上升,温度越高,电阻值越大。(推荐相关阅读:热敏电阻的负温度系数是什么意思)
PTC正温度系热敏电阻工作原理
热敏电阻长期不工作的环境温度和电流在c区时,热敏电阻的散热电力接近发热电力,因此可能不工作。当环境温度相同时,热敏电阻的运行时间随着电流的增加而急剧缩短。当环境温度相对较高时,热敏电阻具有较短的运行时间和较小的维护电流和运行电流。
(1)ptc效应是指材料具有正温度系数效应,仅指材料的电阻随着温度的升高而增加。例如,大多数金属材料具有ptc效应。在这些材料中,ptc效应表现为电阻随着温度的增加而线性增加,这通常被称为线性ptc效应。
(2)非线性ptc效应是指相变的材料在电阻狭窄的温度范围内急剧增加几个到十几个数量级的现象,即非线性ptc效果,相当多种类型的导电聚合体显示出高分子ptc热敏电阻等效果。这些导电聚合体对制造过电流保护装置非常有用。
(3)高分子ptc热敏电阻用于过流保护,高分子ptc热敏电阻常被称为自恢复保险丝(以下简称热敏电阻),具有独特的正温度系数电阻特性,非常适合作为过流保护设备使用。热敏电阻的使用方法和普通保险丝一样,串联在电路上使用。
当电路正常工作时,热敏电阻温度与室温相近、电阻很小,串联在电路中不会阻碍电流通过;而当电路因故障而出现过电流时,热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,当温度超过开关温度时,电阻瞬间会剧增,回路中的电流迅速减小到安全值。热敏电阻动作后,电路中电流有了大幅度的降低,由于高分子ptc热敏电阻的可设计性好,可通过改变自身的开关温度(ts)来调节其对温度的敏感程度,因而可同时起到过温保护和过流保护两种作用,如kt16-1700dl规格热敏电阻由于动作温度很低,因而适用于锂离子电池和镍氢电池的过流及过温保护。环境温度对高分子ptc热敏电阻的影响 高分子ptc热敏电阻是一种直热式、阶跃型热敏电阻,其电阻变化过程与自身的发热和散热情况有关,因而其维持电流(ihold)、动作电流(itrip)及动作时间受环境温度影响。当环境温度和电流处于a区时,热敏电阻发热功率大于散热功率而会动作;当环境温度和电流处于b区时发热功率小于散热功率,高分子ptc热敏电阻由于电阻可恢复,因而可以重复多次使用。电阻一般在十几秒到几十秒中即可恢复到初始值1.6倍左右的水平,此时热敏电阻的维持电流已经恢复到额定值,可以再次使用了。面积和厚度较小的热敏电阻恢复相对较快;而面积和厚度较大的热敏电阻恢复相对较慢。
PTC正温度系数热敏电阻主要特点
(1)灵敏度高,其电阻温度系数比金属大10~100倍以上,可检测出10~6℃的温度变化;
(2)工作温度范围广,常温设备适用于-55℃~315℃,高温设备适用温度高于315℃(目前最高可达2000℃),低温设备适用于-273℃~-55℃;
(3)体积小,可以测量其他温度计无法测量的间隙、空腔和生物体内血管的温度;
(4)使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ之间任意选择;
(5)易于加工成复杂的形状,可大量生产;
(6)稳定性好,过载能力强;
PTC正温度系数热敏电阻主要温度特性
PTC正温度系数热敏电阻温度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}:R:温度T(K)时的电阻值、Ro:温度T0、(K)时的电阻值、B:B值、*T(K)=t(ºC)+273.15。实际上,热敏电阻的B值并非是恒定的,其变化大小因材料构成而异,最大甚至可达5K/°C。因此在较大的温度范围内应用式1时,将与实测值之间存在一定误差。此处,若将式1中的B值用式2所示的作为温度的函数计算时,则可降低与实测值之间的误差,可认为近似相等。
BT=CT2+DT+E,上式中,C、D、E为常数。另外,因生产条件不同造成的B值的波动会引起常数E发生变化,但常数C、D不变。因此,在探讨B值的波动量时,只需考虑常数E即可。常数C、D、E的计算,常数C、D、E可由4点的(温度、电阻值)数据(T0,R0).(T1,R1).(T2,R2)and(T3,R3),通过式3~6计算。首先由式样3根据T0和T1,T2,T3的电阻值求出B1,B2,B3,然后代入以下各式样。
电阻值计算例:试根据电阻-温度特性表,求25°C时的电阻值为5(kΩ),B值偏差为50(K)的热敏电阻在10°C~30°C的电阻值。步骤(1)根据电阻-温度特性表,求常数C、D、E。To=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15(2)代入BT=CT2+DT+E+50,求BT。(3)将数值代入R=5exp {(BT1/T-1/298.15)},求R。*T:10+273.15~30+273.15。
PTC正温度系数热敏电阻应用范围
PTC正温度系数热敏电阻普遍应用在电池,安防,医疗、科研、工业电机马达、航天航空等电子电气温度控制相关的领域。
以上内容主要介绍负PTC正温度系数热敏电阻介绍、工作原理、特点、特性、温度特性、应用范围相关说明。
拓展相关资料:
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
但需要注意的是: 热敏电阻在进出口环节不属于税目85.41项下的半导体器件。
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标签:正温度系数是什么、什么是正温度系数、正温度系数是什么意思
热敏电阻的正温度系数是什么?正温度系数英文称Positive Temperature Coefficient,简称为PTC;是指正温度系数大的半导体材料和部件。通常,PTC是指正温度系数的热敏电阻,简称PTC的热敏电阻。PTC热敏电阻是典型的具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定温度(居里温度)时,其电阻值随温度的上升而逐步上升。热敏电阻的一种是,正温度系数热敏电阻的电阻值随着PTC热敏电阻本体温度的上升而逐步上升,温度越高,电阻值越大。(推荐相关阅读:热敏电阻的负温度系数是什么意思)
PTC正温度系热敏电阻工作原理
热敏电阻长期不工作的环境温度和电流在c区时,热敏电阻的散热电力接近发热电力,因此可能不工作。当环境温度相同时,热敏电阻的运行时间随着电流的增加而急剧缩短。当环境温度相对较高时,热敏电阻具有较短的运行时间和较小的维护电流和运行电流。
(1)ptc效应是指材料具有正温度系数效应,仅指材料的电阻随着温度的升高而增加。例如,大多数金属材料具有ptc效应。在这些材料中,ptc效应表现为电阻随着温度的增加而线性增加,这通常被称为线性ptc效应。
(2)非线性ptc效应是指相变的材料在电阻狭窄的温度范围内急剧增加几个到十几个数量级的现象,即非线性ptc效果,相当多种类型的导电聚合体显示出高分子ptc热敏电阻等效果。这些导电聚合体对制造过电流保护装置非常有用。
(3)高分子ptc热敏电阻用于过流保护,高分子ptc热敏电阻常被称为自恢复保险丝(以下简称热敏电阻),具有独特的正温度系数电阻特性,非常适合作为过流保护设备使用。热敏电阻的使用方法和普通保险丝一样,串联在电路上使用。
当电路正常工作时,热敏电阻温度与室温相近、电阻很小,串联在电路中不会阻碍电流通过;而当电路因故障而出现过电流时,热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,当温度超过开关温度时,电阻瞬间会剧增,回路中的电流迅速减小到安全值。热敏电阻动作后,电路中电流有了大幅度的降低,由于高分子ptc热敏电阻的可设计性好,可通过改变自身的开关温度(ts)来调节其对温度的敏感程度,因而可同时起到过温保护和过流保护两种作用,如kt16-1700dl规格热敏电阻由于动作温度很低,因而适用于锂离子电池和镍氢电池的过流及过温保护。环境温度对高分子ptc热敏电阻的影响 高分子ptc热敏电阻是一种直热式、阶跃型热敏电阻,其电阻变化过程与自身的发热和散热情况有关,因而其维持电流(ihold)、动作电流(itrip)及动作时间受环境温度影响。当环境温度和电流处于a区时,热敏电阻发热功率大于散热功率而会动作;当环境温度和电流处于b区时发热功率小于散热功率,高分子ptc热敏电阻由于电阻可恢复,因而可以重复多次使用。电阻一般在十几秒到几十秒中即可恢复到初始值1.6倍左右的水平,此时热敏电阻的维持电流已经恢复到额定值,可以再次使用了。面积和厚度较小的热敏电阻恢复相对较快;而面积和厚度较大的热敏电阻恢复相对较慢。
PTC正温度系数热敏电阻主要特点
(1)灵敏度高,其电阻温度系数比金属大10~100倍以上,可检测出10~6℃的温度变化;
(2)工作温度范围广,常温设备适用于-55℃~315℃,高温设备适用温度高于315℃(目前最高可达2000℃),低温设备适用于-273℃~-55℃;
(3)体积小,可以测量其他温度计无法测量的间隙、空腔和生物体内血管的温度;
(4)使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ之间任意选择;
(5)易于加工成复杂的形状,可大量生产;
(6)稳定性好,过载能力强;
PTC正温度系数热敏电阻主要温度特性
PTC正温度系数热敏电阻温度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}:R:温度T(K)时的电阻值、Ro:温度T0、(K)时的电阻值、B:B值、*T(K)=t(ºC)+273.15。实际上,热敏电阻的B值并非是恒定的,其变化大小因材料构成而异,最大甚至可达5K/°C。因此在较大的温度范围内应用式1时,将与实测值之间存在一定误差。此处,若将式1中的B值用式2所示的作为温度的函数计算时,则可降低与实测值之间的误差,可认为近似相等。
BT=CT2+DT+E,上式中,C、D、E为常数。另外,因生产条件不同造成的B值的波动会引起常数E发生变化,但常数C、D不变。因此,在探讨B值的波动量时,只需考虑常数E即可。常数C、D、E的计算,常数C、D、E可由4点的(温度、电阻值)数据(T0,R0).(T1,R1).(T2,R2)and(T3,R3),通过式3~6计算。首先由式样3根据T0和T1,T2,T3的电阻值求出B1,B2,B3,然后代入以下各式样。
电阻值计算例:试根据电阻-温度特性表,求25°C时的电阻值为5(kΩ),B值偏差为50(K)的热敏电阻在10°C~30°C的电阻值。步骤(1)根据电阻-温度特性表,求常数C、D、E。To=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15(2)代入BT=CT2+DT+E+50,求BT。(3)将数值代入R=5exp {(BT1/T-1/298.15)},求R。*T:10+273.15~30+273.15。
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