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热敏电阻参数:
Ih:25℃环境温度下之最大工作电流。
It:25℃环境下PPTC启动保护的最小电流。
Vmax:PPTC组件能容忍之最大电压。
Vmax:在额定电流下能承受的不会损害PPTC组件本身的最大工作电压。
Vmax:在额定电流下能承受的不会损害PPTC组件本身的最大冲击电压。
Imax:PPTC组件能容忍之最大电流。
Itrip:PPTC组件在指定电流下最慢跳脱时间。
Pdtyp:PPTC组件动作状态下之消耗功率。
Rmin:PPTC组件未动作之前初始最小阻值。
Rmax:PPTC组件未动作之前初始最大阻值。
R1max:PPTC组件焊锡后1小时之最大阻值/动作一次并恢复1小时之最大阻值。
热敏电阻型号:
1、用于消磁电路的PTC热敏电阻
特点是无接点、无噪音,产品寿命长。产品用于彩色CRT的消磁电路,有效消磁由于磁场的影响被磁化的CRT遮光板,改善色彩障碍。型号有:MZ71、MZ72、MZ73、MZ1、MZ2、MZ3等。
2、功率型PTC热敏电阻
通常将PTC热敏电阻串联在电源回路中,正常时候流过PTC的电流小于额定电流,且阻值很小,当电路电流大大超过额定电流时,PTC突然发热,阻值骤增至高阻态,从而限制或阻断电流,保护后面的电路不受损坏。
3、高分子材料PTC热敏电阻
这种PTC多见于PPTC的自恢复保险丝,这种保险丝具有过流过热保护等功能,并且可恢复。正常情况下呈现低阻态,一旦发生过流现象,PPTC热敏电阻自热使其阻抗增加把电流抑制到足够小,起到保护后级电路。
1,用字母‘M’表示 敏感元件。
2,用字母‘Z’表示正温度系数热敏电阻器,或者用字母‘F’表示负温度系数热敏电阻器
3,用途或特征,用一位数字(0-9)表示
‘1’表示普通用途;
‘2’表示稳压用途(负温度系数热敏电阻器);
‘3’表示微波测量用途(负温度系数热敏电阻器);
‘4’表示旁热式(负温度系数热敏电阻器);
‘5’表示测温用途;
‘6’表示控温用途;
‘7’表示消磁用途(正温度系数热敏电阻器);
‘8’表示线性型(负温度系数热敏电阻器);
‘9’表示恒温型(正温度系数热敏电阻器;
‘0’表示特殊型(负温度系数热敏电阻器)。
了解热敏电阻原理,是应用好热敏电阻的前提。热敏电阻是对温度敏感的半导体元件,主要特征是随着外界环境温度的变化,其阻值会相应发生较大改变。
电阻值对温度的依赖关系称为阻温特性。热敏电阻根据温度系数分为两类:正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。由于特性上的区别,应用场合互不相同。
正温度系数热敏电阻简称PTC(是Positive Temperature Coefficient 的缩写),超过一定的温度(居里温度---居里温度是指材料可以在铁磁体和顺磁体之间改变的温度。低于居里温度时该物质成为铁磁体,此时和材料有关的磁场很难改变。当温度高于居里温度时,该物质成为顺磁体,磁体的磁场很容易随周围磁场的改变而改变。
这时的磁敏感度约为10的负6次方。)时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高。其原理是在陶瓷材料中引入微量稀土元素,如La、Nb...等,可使其电阻率下降到10Ω.cm以下,成为良好的半导体陶瓷材料。这种材料具有很大的正电阻温度系数,在居里温度以上几十度的温度范围内,其电阻率可增大4~10个数量级,即产生所谓PTC效应。
目前大量被使用的PTC热敏电阻种类: 恒温加热用PTC热敏电阻; ?低电压加热用PTC热敏电阻; 空气加热用热敏电阻; ?
过电流保护用PTC热敏电阻; ? 过热保护用PTC热敏电阻; ?温度传感用PTC热敏电阻; ? 延时启动用PTC热敏电阻;
负温度系数热敏电阻简称NTC(是Negative Temperature Coefficient 的缩写),它的阻值是随着温度的升高而下降的。主要是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。
这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。 NTC热敏电阻器温度系数-2%~-6.5%, 可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
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