PTC熱敏電阻的原理機制
PTC代表正溫度系數,是指當溫度上升到一定溫度以上時,其電阻急劇增加的熱敏電阻。波斯塔這個名字也很熟悉。以鈦酸鋇為主要成分,少量稀土元素作為電阻器的多晶陶瓷。然而,一旦超過居里點,材料將失去其磁力,介電常數將顯著降低,并且沒有電流流動。此外,電阻增大的PTC熱敏電阻在通電時會產生焦耳熱,從而產生自熱。由于自加熱特性,該系列中的許多PTC被設計為即使在一定的高功率下也能使用。
PTC代表正溫度系數,是指當溫度上升到一定溫度以上時,其電阻急劇增加的熱敏電阻。波斯塔這個名字也很熟悉。以鈦酸鋇為主要成分,少量稀土元素(kidoruigenso,意思是稀土)作為電阻器的多晶陶瓷
鈦酸鋇具有鐵電材料的特性,其介電常數隨溫度變化。當它超過一定溫度時,這個溫度就是居里點。居里點是鐵磁體性能喪失的溫度。換句話說,當它低于居里點時,由于高介電常數和電流流動,電子平穩移動,即顯示低電阻值。然而,一旦超過居里點,材料將失去其磁力,介電常數將顯著降低,并且沒有電流流動。這就是電阻值增加的原因。該居里點的溫度因物質而異,但通常在50°C至150°C的范圍內使用。如上所述,PTC熱敏電阻的特點是,當其超過居里點時,將失去其磁力,電阻將急劇增加。此外,電阻增大的PTC熱敏電阻在通電時會產生焦耳熱,從而產生自熱。換言之,如果以恒定速率持續施加電壓,流動的電流將在一定時間內減少,因此它也可以用作加熱元件來維持任何溫度
然而,該特性還表明,熱敏電阻本身可能會在安裝熱敏電阻的電路中產生超過環境溫度的熱量,或可能影響外圍電路。因此,PTC熱敏電阻使用高性能陶瓷元件非常重要,它采用高精度陶瓷,在超過一定溫度時具有電阻,可以自行控制溫度。這類設備也可以使用混合導電顆粒的材料,如炭黑和鎳,但這些材料被稱為“多功能開關”或“半熔絲”,它不同于陶瓷PTC,并且有趨勢
由于自加熱特性,該系列中的許多PTC被設計為即使在一定的高功率下也能使用。因此,它也被用作大電流下的電流控制元件。此外,鉛型和尖端型通常排列成一條直線。
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