當電路正常工作時,熱敏電阻溫度與室溫相近、電阻很小,串聯(lián)在電路中不會阻礙電流通過;而當電路因故障而出現(xiàn)過電流時,熱敏電阻由于發(fā)熱功率增加導致溫度上升,當溫度超過開關溫度了大幅度的降低,圖中t為熱敏電阻的動作時間。由于高分子ptc熱敏電阻的可設計性好,可通過改變自身的開關溫度(ts)來調(diào)節(jié)其對溫度的敏感程度,因而可同時起到過溫保護和過流保護兩種作用,如kt16-1700dl規(guī)格熱敏電阻由于動作溫度很低,因而適用于鋰離子電池和鎳氫電池的過流及過溫保護。半導體熱敏電阻材料按電阻溫度系數(shù)也可分為負電阻溫度系數(shù)材料和正電阻溫度系數(shù)材料。嘉定區(qū)水加熱熱敏電阻規(guī)格尺寸
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鈦酸鋇晶體屬于鈣鈦礦型結(jié)構,是一種鐵電材料,純鈦酸鋇是一種絕緣材料.在鈦酸鋇材料中加入微量稀土元素,進行適當熱處理后,在居里溫度附近,電阻率陡增幾個數(shù)量級,產(chǎn)生PTC效應,此效應與BaTiO3晶體的鐵電性及其在居里溫度附近材料的相變有關.鈦酸鋇半導瓷是一種多晶材料,晶粒之間存在著晶粒間界面.該半導瓷當達到某一特定溫度或電壓,晶體粒界就發(fā)生變化,從而電阻急劇變化. 廣東空調(diào)加熱熱敏電阻怎么樣黃浦區(qū)液體加熱熱敏電阻產(chǎn)品介紹。
但如果在這些溫度值下增加 PGA 的增益,就可以將 PGA 的輸出信號控制在一定范圍內(nèi),在此范圍內(nèi) ADC 能夠提供可靠地轉(zhuǎn)換,從而對熱敏電阻的溫度進行識別。微控制器固件的溫度傳感算法可讀取 10 位精度的 ADC 數(shù)字值,并將其傳送到PGA 滯后軟件程序。PGA 滯后程序會校驗 PGA 增益設置,并將 ADC 數(shù)字值與圖1顯示的電壓節(jié)點的值進行比較。如果 ADC 輸出超過了電壓節(jié)點的值,則微控制器會將 PGA 增益設置到下一個較高或較低的增益設定值上。如果有必要,微控制器會再次獲取一個新的 ADC 值。然后 PGA 增益和 ADC 值會被傳送到一個微控制器分段線性內(nèi)插程序。
PTC 產(chǎn)品增長比較大看點是新能源汽車放量會帶來極大應用空間
PTC 產(chǎn)品主要功能是利用電能直接發(fā)熱,目前足浴盆、水壺加熱等低端方面應用量較大,新能源汽車輔助加熱應用剛剛開始。新能源電動汽車是汽車發(fā)展的重要方向,新能源電動汽車相當于直接把電能轉(zhuǎn)換為機械能,沒有經(jīng)過化石燃料的燃燒,轉(zhuǎn)換效率高,清潔性好,是未來長期看好的發(fā)展方向。當前由于技術成熟度不足,純電動汽車市場銷量很小,混合動力汽車是當前發(fā)展過程中的一個妥協(xié)解決方案,但電動汽車(包括混合動力汽車)市場由于體量小,**推動力度大,市場增長速度非??臁?熱敏電阻在環(huán)境溫度相對較高時具有更短的動作時間和較小的維持電流及動作電流。
鈦酸鋇半導瓷的PTC效應起因于粒界(晶粒間界).對于導電電子來說,晶粒間界面相當于一個勢壘.當溫度低時,由于鈦酸鋇內(nèi)電場的作用,導致電子極容易越過勢壘,則電阻值較?。敎囟壬叩骄永稂c溫度(即臨界溫度)附近時,內(nèi)電場受到破壞,它不能幫助導電電子越過勢壘.這相當于勢壘升高,電阻值突然增大,產(chǎn)生PTC效應.鈦酸鋇半導瓷的PTC效應的物理模型有海望表面勢壘模型、丹尼爾斯等人的鋇缺位模型和疊加勢壘模型,它們分別從不同方面對PTC效應作出了合理解釋.嘉定區(qū)恒溫加熱熱敏電阻規(guī)格尺寸。嘉定區(qū)水加熱熱敏電阻規(guī)格尺寸
熱敏電阻主要缺點:元件易老化,穩(wěn)定性較差;嘉定區(qū)水加熱熱敏電阻規(guī)格尺寸
實驗表明,在工作溫度范圍內(nèi),PTC熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似用實驗公式表示:RT=RT0 expBp(T-T0)熱敏電阻式中RT、RT0表示溫度為T、T0時電阻值,Bp為該種材料的材料常數(shù).PTC效應起源于陶瓷的粒界和粒界間析出相的性質(zhì),并隨雜質(zhì)種類、濃度、燒結(jié)條件等而產(chǎn)生***變化.**近,進入實用化的熱敏電阻中有利用硅片的硅溫度敏感元件,這是體型小且精度高的PTC熱敏電阻,由n型硅構成,因其中的雜質(zhì)產(chǎn)生的電子散射隨溫度上升而增加,從而電阻增加.嘉定區(qū)水加熱熱敏電阻規(guī)格尺寸
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