長寧區(qū)熱敏電阻

來源: 發(fā)布時間:2023-03-20

環(huán)境溫度對高分子ptc熱敏電阻的影響 高分子ptc熱敏電阻是一種直熱式、階躍型熱敏電阻,其電阻變化過程與自身的發(fā)熱和散熱情況有關,因而其維持電流(ihold)、動作電流(itrip)及動作時間受環(huán)境溫度影響。當環(huán)境溫度和電流處于a區(qū)時,熱敏電阻發(fā)熱功率大于散熱功率而會動作;當環(huán)境溫度和電流處于b區(qū)時發(fā)熱功率小于散熱功率,高分子ptc熱敏電阻由于電阻可恢復,因而可以重復多次使用。圖6為熱敏電阻動作后,恢復過程中電阻隨時間變化的示意圖。電阻一般在十幾秒到幾十秒中即可恢復到初始值1.6倍左右的水平,此時熱敏電阻的維持電流已經(jīng)恢復到額定值,可以再次使用了。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復相對較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復相對較慢。TC熱敏電阻除用作加熱元件外,同時還能起到“開關”的作用,兼有敏感元件、加熱器和開關三種功能。長寧區(qū)熱敏電阻

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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.黃浦區(qū)空氣加熱熱敏電阻生產(chǎn)商熱敏電阻在環(huán)境溫度相同時,動作時間隨著電流的增加而急劇縮短。

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金屬熱敏電阻材料 此類材料作為熱電阻測溫、限流器以及自動恒溫加熱元件均有較為***的應用。如鉑電阻溫度計、鎳電阻溫度計、銅電阻溫度計等。其中鉑側(cè)溫傳感器在各種介質(zhì)中(包括腐蝕性介質(zhì)),表現(xiàn)出明顯的高精度和高穩(wěn)定的特征。但是,由于鉑的稀缺和價格昂貴而使它們的廣泛應用受到一定的限制。銅測溫傳感器較便宜,但在腐蝕性介質(zhì)中長期使用,可導致靜態(tài)特性與阻值發(fā)生明顯變化。**近有資料報導,銅測溫傳感器可在空氣介質(zhì)中-60~180℃溫度范圍使用。但是,國外為了在-60~180℃長期地測量溫度和在250℃短期測量溫度,普遍大量使用著鎳測溫傳感器,并認為鎳是一種較理想的材料,因為它們具有高的靈敏度、滿意的重現(xiàn)性和穩(wěn)定性

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。嘉定區(qū)空氣加熱熱敏電阻規(guī)格尺寸。

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總體來看,敏感元器件行業(yè)市場空間,由當前以家電NTC 產(chǎn)品為主8.5 億元左右的市場空間,在未來五年內(nèi)會增加到50 億左右的市場空間(家電等傳統(tǒng)NTC:10 億,消費電子NTC:10 億,汽車PTC 加熱組件:20 億元,汽車NTC:10 億元),增長空間在6 倍左右,行業(yè)復合增長率40%以上??照{(diào)器制熱方式有兩種:一種是電熱,即電流通過電熱絲發(fā)熱,主要使用PTC 發(fā)熱組件;另一種是熱泵制熱,即氣態(tài)制冷劑冷凝放熱。傳統(tǒng)汽車熱泵制熱是通過發(fā)動機曲軸和皮帶輪來驅(qū)動壓縮機進行制熱。電動汽車由于沒有傳統(tǒng)發(fā)動機,只能通過電機來驅(qū)動壓縮機制冷或制熱。超高效率電機能效約為92%左右,壓縮機本身也有能效損失,綜合能效應該在80%以下,而PTC 加熱組件熱能效率幾乎**,而且成本低。黃浦區(qū)液體加熱熱敏電阻廠家供應。青浦區(qū)熱敏電阻廠家

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NTC熱敏半導瓷大多是尖晶石結(jié)構或其他結(jié)構的氧化物陶瓷,具有負的溫度系數(shù),電阻值可近似表示為:Rt = RT *EXP(Bn*(1/T-1/T0)式中RT、RT0分別為溫度T、T0時的電阻值,Bn為材料常數(shù).陶瓷晶粒本身由于溫度變化而使電阻率發(fā)生變化,這是由半導體特性決定的.

NTC熱敏電阻器的發(fā)展經(jīng)歷了漫長的階段.1834年,科學家***發(fā)現(xiàn)了硫化銀有負溫度系數(shù)的特性.1930年,科學家發(fā)現(xiàn)氧化亞銅-氧化銅也具有負溫度系數(shù)的性能,并將之成功地運用在航空儀器的溫度補償電路中.隨后,由于晶體管技術的不斷發(fā)展,熱敏電阻器的研究取得重大進展.1960年研制出了NTC熱敏電阻器.NTC熱敏電阻器***用于測溫、控溫、溫度補償?shù)确矫妫旅娼榻B一個溫度測量的應用實例. 長寧區(qū)熱敏電阻

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