关于热敏电阻的工作原理
热敏电阻将长期处于不移动状态;当环境温度和电流处于c区时,热敏电阻的散热功率接近加热功率,因此可能不移动。当环境温度相同时,动作时间随电流的增加而急剧缩短;当环境温度相对较高时,热敏电阻的动作时间较短,维持电流和动作电流较小。例如,大多数金属材料都有ptc效果。在这些材料中,ptc效应表现为电阻随温度性增加,通常称为线性ptc效应。高分子ptc过流保护热敏电阻 高分子ptc热敏电阻通常被称为自恢复保险丝。
热敏电阻将长期处于不移动状态;当环境温度和电流处于c区时,热敏电阻的散热功率接近加热功率,因此可能不移动。当环境温度相同时,动作时间随电流的增加而急剧缩短;当环境温度相对较高时,热敏电阻的动作时间较短,维持电流和动作电流较小。
ptc效果是一种材料ptc(positive temperature coefficient)效应,即正温度系数效应,的电阻会随着温度的升高而增加。例如,大多数金属材料都有ptc效果。在这些材料中,ptc效应表现为电阻随温度性增加,通常称为线性ptc效应。
非线性ptc效应 相变材料会在狭窄的温度范围内显示电阻急剧增加几到十几个数量级,即非线性材料ptc相当多种类型的导电聚合物会产生这种效应,如聚合物ptc热敏电阻。这些导电聚合体对于制造过电流保护装置来说非常有用。
高分子ptc过流保护热敏电阻 高分子ptc热敏电阻通常被称为自恢复保险丝(以下简称热敏电阻)。由于其独特的正温度系数电阻特性,非常适合作为过流保护装置。热敏电阻的使用方法与普通保险丝一样,在电路中串联使用。
摘自:http://www.sznse.com/Article/gyrmdzdgzy.html
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