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        谈PTC热敏电阻PTC资料的三种基本特征


        谈PTC热敏电阻PTC资料的三种基本特征

        下应用的贡献度出发,一般说来把PTC资料的中心特征分为:雷达-温度特性、伏-安特性、电流-岁月特性和热特性。

        1.2.1 雷达-温度特性(R-T)

        雷达-温度特性通常简称为阻温特性,指在规定的电压下,PTC热敏电阻零功率电阻与电阻温度之间的依赖关系。
        京功率电阻,是指在某一温度下测量PTC热敏电阻值时,加在PTC热敏电阻上的功耗极低,低到因她功耗引起的PTC热敏电阻的阻值变化可以忽略不表.预定零功率电阻指环境温度25℃谱下测得的京功率电阻值.

        特色阻温特性好坏的根本指数是温度系数α ,报告的是阻温特性曲线之陡峭程度。温度系数α越大,PTC热敏电阻对温度变化的反响就越灵敏,即PTC效益越,伊相应的PTC热敏电阻的性质也就越好,采取寿命就越长。PTC热敏电阻的温度系数定义为温度变化导致的雷达的相对变化. α = (lgR2-lgR1)/(T2-T1)一般说来情况下,T1取Tc+15℃T2取Tc+25℃来计算温度系数。

        1.2.2 伏-安特性(V-I特色)

        电压-电流特性简称伏安特性,其它展示了PTC热敏电阻在加电气负载达到热平衡的情况下,电压与核电的相互依赖关系。
          
        PTC热敏电阻的伏安特性大致可分为三个区域:

        在0-Vk之间的水域称为线性区,这里的电压和水电的联络基本符合欧姆定律,不产生之非线性变化,也称不动作区。在Vk-Vmax之间的水域称为跃变区,这时由于PTC热敏电阻的自热升温,电阻值产生跃变,电流随着电压的上升而下降,故此此区也称动作区。在VD上述的水域称为击穿区,这时电流随着电压的上升而上升, PTC热敏电阻的阻值呈指数型下降,于是乎电压越高,电流越大,PTC热敏电阻的温度越高,阻值越低,霎时导致PTC热敏电阻的热击穿。伏安特性是过载保护PTC热敏电阻的根本参考特性。

        1.2.3 电流-岁月特性(I-t特色)

        电流-岁月特性是指PTC热敏电阻在施加电压的长河中,电流间变化的特征。开头加电瞬间的水电称为起始电流,抵达热平衡时的水电称为残余电流。

        环境温度下,送PTC热敏电阻加一个起始电流(是动作电流),穿过PTC热敏电阻的水电降低到起始电流的50%时经历的年月就是动作时间.电流-岁月特性是电动消磁PTC热敏电阻、延时启动PTC热敏电阻、满载保护PTC热敏电阻的根本参考特性。

        1.2.4 与热效应有关的数

        耗散系数δ:热敏电阻器中功率耗散的浮动量与元件相应温度变化量的比称为耗散系数,伊单位为 W/℃.
        耗散系数是表征PTC热敏电阻器与周围媒介进行改组能力的一个指数, 也是PTC元器件应用中一言九鼎的数之一。 在材料配方、工艺的大前提下, PTC自己的居里温度、升阻比均基本不变, PTC器件的任何性能参数则由他结构、外壳及散热条件决定。耗散系数则是那些标准的归纳表现。从而PTC元器件的动作时间、恢复特性等均与耗散系数有关。对于大功率发热件来讲,耗散系数就非同小可,其它直接影响到功率输出。

        顶PTC热敏电阻器两端加上电压时,鉴于功耗。雷达体温度逐渐升高,同时向四周媒质散发热量直至电阻体的温度达到稳定,这时消耗的直径扩散到媒质中.传感器的功耗变化量△P与电阻体的温度变化量△T的比就是耗散系数δ。
        耗散系数对于加热器件的组织设计重要, 只要在器件结构上略加修改便可使电参数大为增强,无数工程师却长期被困扰在PTC资料和配方的研讨上,这是可惜的。

        热时间常数ε:特色元件对周围环境温度反应的速度,顶把PTC元件用作温度传感器时,其一参数重要。热时间常数定义为:在京功率条件下,顶环境温度突变时, PTC热敏电阻的温度变化了伊始末温差的63.2%所要求的年月,用ε表示。

        热容量C:使热敏电阻器的温度每升高1℃所要求的热量,称为热容量,单位J/℃,C=εδ

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