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  2. 電解電容器, 積層陶瓷、鉭電、安規電容、特殊電容、SMD貼片電容、整流發光二極體、突波器. 製造各式電阻器、高精密電阻、耐湧、高壓電阻、水泥、鋁殼電阻、功率電阻、繞線無感、可變電阻

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      • 起初電阻值很高,之後湧入電流會流入並導致熱敏電阻的溫度衝高,當湧入電流衝高後,電阻值會降到較低的功率損耗程度。 之後,在正常電路電流流經熱敏電阻的過程中,熱敏電阻會維持足夠高的溫度位準,因而能夠保持較低的功率損耗程度,從而使其比定值式電阻更加理想,而後者不允許降低功率損耗。 此外,NTC 熱敏電阻也常用作電路內的溫度感測元件。 PTC 則是指正溫度係數,這種熱敏電阻的電阻值會隨著溫度上升而增大。 此類元件常用作直插 自復式保險絲 。 當到達居禮溫度或切換溫度時,電阻值會立刻快速衝高,因此非常適合用於對抗過 ...
      www.digikey.tw/zh/blog/basics-of-ntc-and-ptc-thermistors
  1. 其他人也問了

    • 概觀
    • 基本介紹
    • 熱敏電阻
    • 特點
    • 工作原理
    • 基本特性
    • 主要特點
    • 設計原理
    • 特性曲線
    • 套用範圍

    PTC熱敏電阻一般指本詞條

    PTC是Positive Temperature Coefficient 的縮寫,意思是正的溫度係數,泛指正溫度係數很大的半導體材料或元器件。通常我們提到的PTC是指正溫度係數熱敏電阻,簡稱PTC熱敏電阻。PTC熱敏電阻是一種典型具有溫度敏感性的半導體電阻,超過一定的溫度(居里溫度)時,它的電阻值隨著溫度的升高呈階躍性的增高。

    •中文名:正溫度係數熱敏電阻

    •外文名:Positive Temperature Coefficient

    •縮寫:PTC

    •類型:電阻

    熱敏電阻器是敏感元件的一類,按照溫度系數不同分為正溫度係數熱敏電阻器(PTC)和負溫度係數熱敏電阻器(NTC)。熱敏電阻器的典型特點是對溫度敏感,不同的溫度下表現出不同的電阻值。正溫度係數熱敏電阻器(PTC)在溫度越高時電阻值越大,負溫度係數熱敏電阻器(NTC)在溫度越高時電阻值越低,它們同屬於半導體器件。

    但需要注意的是: 熱敏電阻在進出口環節不屬於稅目85.41項下的半導體器件。

    熱敏電阻的主要特點是:

    ①靈敏度較高,其電阻溫度係數要比金屬大10~100倍以上,能檢測出10-6℃的溫度變化;

    ②工作溫度範圍寬,常溫器件適用於-55℃~315℃,高溫器件適用溫度高於315℃(目前最高可達到2000℃),低溫器件適用於-273℃~-55℃;

    ③體積小,能夠測量其他溫度計無法測量的空隙、腔體及生物體內血管的溫度;

    ④使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇;

    ⑤易加工成複雜的形狀,可大批量生產;

    熱敏電阻將長期處於不動作狀態;當環境溫度和電流處於c區時,熱敏電阻的散熱功率與發熱功率接近,因而可能動作也可能不動作。熱敏電阻在環境溫度相同時,動作時間隨著電流的增加而急劇縮短;熱敏電阻在環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。

    1、ptc效應是一種材料具有ptc(positive temperature coefficient)效應,即正溫度係數效應,僅指此材料的電阻會隨溫度的升高而增加。如大多數金屬材料都具有ptc效應。在這些材料中,ptc效應表現為電阻隨溫度增加而線性增加,這就是通常所說的線性ptc效應。

    2、非線性ptc效應 經過相變的材料會呈現出電阻沿狹窄溫度範圍內急劇增加幾個至十幾個數量級的現象,即非線性ptc效應,相當多種類型的導電聚合體會呈現出這種效應,如高分子ptc熱敏電阻。這些導電聚合體對於製造過電流保護裝置來說非常有用。

    3、高分子ptc熱敏電阻用於過流保護 高分子ptc熱敏電阻又經常被人們稱為自恢復保險絲(下面簡稱為熱敏電阻),由於具有獨特的正溫度係數電阻特性,因而極為適合用作過流保護器件。熱敏電阻的使用方法象普通保險絲一樣,是串聯在電路中使用。

    溫度特性

    熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}:R:溫度T(K)時的電阻值、Ro:溫度T0、(K)時的電阻值、B:B值、*T(K)=t(ºC)+273.15。實際上,熱敏電阻的B值並非是恆定的,其變化大小因材料構成而異,最大甚至可達5K/°C。因此在較大的溫度範圍內套用式1時,將與實測值之間存在一定誤差。此處,若將式1中的B值用式2所示的作為溫度的函式計算時,則可降低與實測值之間的誤差,可認為近似相等。

    BT=CT2+DT+E,上式中,C、D、E為常數。另外,因生產條件不同造成的B值的波動會引起常數E發生變化,但常數C、D不變。因此,在探討B值的波動量時,只需考慮常數E即可。常數C、D、E的計算,常數C、D、E可由4點的(溫度、電阻值)數據(T0,R0).(T1,R1).(T2,R2)and(T3,R3),通過式3~6計算。首先由式樣3根據T0和T1,T2,T3的電阻值求出B1,B2,B3,然後代入以下各式樣。

    電阻值計算例:試根據電阻-溫度特性表,求25°C時的電阻值為5(kΩ),B值偏差為50(K)的熱敏電阻在10°C~30°C的電阻值。步驟(1)根據電阻-溫度特性表,求常數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)將數值代入R=5exp {(BT1/T-1/298.15)},求R。*T:10+273.15~30+273.15。

    編輯

    1、靈敏度較高,其電阻溫度係數要比金屬大10~100倍以上,能檢測出10-6℃的溫度變化;

    PTC熱敏電阻

    2、工作溫度範圍寬,常溫器件適用於- 55℃~315℃,高溫器件適用溫度高於315℃(目前最高可達到2000℃),低溫器件適用於-273℃~55℃;

    3、體積小,能夠測量其他溫度計無法測量的空隙、腔體及生物體內血管的溫度;

    4、使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇;

    熱敏電阻是開發早、種類多、發展較成熟的敏感元器件。熱敏電阻由半導體陶瓷材料組成,利用的原理是溫度引起電阻變化。溫度低於Tc時,晶界處的負電荷被極化電荷部分抵消,使得勢壘高度大幅降低,晶界呈低阻狀態;高於Tc時,自發極化消失,晶界處的負電荷無法得到極化電荷勢壘處於高位,晶界呈高阻狀態。材料整體電阻急劇升高。

    若電子和空穴的濃度分別為n、p,遷移率分別為μn、μp,則半導體的電導為:

    σ=q(nμn+pμp)。

    因為n、p、μn、μp都是依賴溫度T的函式,所以電導是溫度的函式,因此可由測量電導而推算出溫度的高低,並能做出電阻-溫度特性曲線,這就是半導體熱敏電阻的工作原理。

    熱敏電阻包括正溫度係數(PTC)和負溫度係數(NTC)熱敏電阻,以及臨界溫度熱敏電阻(CTR)。

    不同反應的PTC熱敏電阻還可以串聯在一起,實行不同點的溫度保護,這樣可以使得在如:手機電池,電子、電器等零件在不同溫度階段起到最經濟最優良的保護。

    如圖所示,PTC熱敏電阻是典型具有溫度敏感性的半導體電阻,超過一定的溫度(居里溫度)時,它的電阻值隨著溫度的升高呈階躍性的增高。

    其缺點是:功率極不穩定,功率衰退輻度極大,極易導致半年或幾個月功率發生大幅度衰降而出現水不熱的現象。

    套用於電池,安防,醫療、科研、工業電機馬達、航天航空等電子電氣溫度控制相關的領域。

  2. 基本介紹. 中文名 :熱敏電阻. 外文名 :PTC. 成分 :鈦酸鋇、鍶、鉛. 工藝 :燒結. 起源. PTC (positivetemperaturecoefficient)為正溫度係數熱敏材料,它具有電阻率隨溫度升高而增大的特性。 1 955年荷蘭菲利浦公司的 海曼 等人發現在BaTiO3陶瓷中加入微量的稀土元素後,其室溫電阻率大幅度下降,在某一很窄的溫度範圍內其電阻率可以升高三個數量級以上,首先發現了PTC材料的特性 [1] 。 4 0多年來,對PTC材料的研究取得了重大的突破,PTC材料的理論日趨成熟,套用範圍也不斷擴大。 分類. PTC電阻">;熱敏電阻根據其材質的不同分為: 陶瓷PTC電阻 有機高分子PTC電阻. PTC電阻">;熱敏電阻根據其用途的不同分為:

  3. 工作原理. 熱敏電阻將長期處於不動作 狀態 ;當環境溫度和 電流 處於c區時,熱敏電阻的散熱 功率 與發熱功率接近,因而可能動作也可能不動作。 熱敏電阻在 環境溫度 相同時, 動作時間 隨著電流的增加而急劇縮短;熱敏電阻在環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 。 1、ptc效應是一種材料具有ptc (positive temperature coefficient)效應,即正溫度係數效應,僅指此材料的電阻會隨溫度的升高而增加。 如大多數金屬材料都具有ptc效應。 在這些材料中,ptc效應表現為電阻隨溫度增加而線性增加,這就是通常所說的線性ptc效應。

    • ptc 熱敏電阻原理1
    • ptc 熱敏電阻原理2
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  4. 工作原理. 陶瓷PTC的主要成分钛酸钡(BaTiO 3 )在居里温度前后,晶体结会构发生改变。 低于居里温度时为四方晶体结构,其中存在电偶极子。 温度高于居里温度时变为立方晶体,电偶极子消失。 陶瓷晶粒之间的边界称为“晶界”。 氧离子被限制在晶界处,阻碍电子的流动。 在居里温度以下,电偶极子电抵消氧离子,电子可以自由移动。 在居里温度以上,电偶极子消失,氧离子阻碍电子移动,电阻值上升。 陶瓷PTC的SEM图. BaTiO3和PTC热敏电阻的电阻温度特性. 用途. 与NTC热敏电阻一样,PTC热敏电阻可以利用温度变化引起的电阻变化来用作温度传感器。 它的特点是能够通过非常简单的电路配置检测设备何时过热。 另一方面,也有利用PTC热敏电阻特有的“自发热”的应用。

  5. 熱敏電阻 (英語: thermistor )是一種 傳感器 電阻 ,電阻值隨著 溫度 的變化而改變,且 體積 隨溫度的變化較一般的固定電阻要大很多。 熱敏電阻的英文「thermistor」是由Thermal(熱)及resistor(電阻)兩詞組成的 混成詞 。 熱敏電阻屬 可變電阻 的一類,廣泛應用於各種 電子元件 中,例如 湧浪電流限制器 、 溫度傳感器 、 可復式保險絲 、及自動調節的 加熱器 等。 不同於 電阻溫度計 使用純金屬,在熱敏電阻器中使用的材料通常是 陶瓷 或 聚合物 。 兩者也有不同的溫度響應性質,電阻溫度計適用於較大的溫度範圍;而熱敏電阻通常在有限的溫度範圍內實現較高的精度,通常是-90℃〜130℃。 [1] 基本特性 [ 編輯]

  6. 正溫度係數(PTC)熱敏電阻為半傳導陶瓷裝置,可於設計溫度下從低電阻狀態切換至高電阻狀態PTC用於避免靈敏的零件發生過電流情況。 應用. 過電流保護. 液位及空氣流動. 過溫保護. 電動馬達啟動. 電弧抑制. 消磁. 特點. 快速切換. 無電氣雜訊. 無限制壽命. 可自我重設. 無接點. 自動操作. 應用 過電流保護. PTC熱敏電阻可用於以下的電路作為過電流保護器,有時可稱為可重設保險絲。 熱敏電阻應經審慎地選擇,使得負載抽取的電流在正常操作條件下不會過高,而導致熱敏電阻自我發熱。 但若發生過電壓情況時,通過熱敏電阻的電流上升的程度足以使焦耳熱量達到切換溫度。 當過載情況移除後,熱敏電阻將會冷卻並重設至低電阻狀態。 液位及空氣流動.

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