热敏电阻器是一种对温度变化比较敏感的电子元器件,有正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)两种。除了基于高分子材料的PPTC外,大多数热敏电阻均采用电子陶瓷材料制成,并不属于半导体器件。
其中,陶瓷PTC热敏电阻具有两种功能,可复位保险丝、电流控制。使用陶瓷材料意味着在短路后具有高可靠性和快速保护,使用寿命长,让客户能够使设备变得更安全且免维护。
PTC耐温特性
陶瓷PTC器件实现了涉及“可复位保险丝作为过流保护器”和“电流控制器件”的某种功能。PTC表示在正常工作期间PTC电阻值稳定的耐温特性,但电阻从给定温度(称为居里温度)呈指数上升。其独特的特征是由陶瓷晶界的电子特性产生的。晶界电阻在较低温度下保持稳定。然而,当器件温度升高时,晶界的电阻会上升。
PTC耐温特性及其起源
用于短路保护装置的“可复位保险丝”动作迅速,当异常电流通过时可保护电路,其工作原理与保险丝相似,这些产品在过电流消除后自动返回初始状态,并且可以重复使用。
电流-电压特性
在正常工作中,PTC电阻低且稳定,其性能类似于PTC电流随着施加电压的增加而增加的简单电阻器,只有PTC器件的温度也由于其自身温度上升而开始上升,因为W = I2R。PTC器件的温度达到居里温度后,PTC电流会随着施加电压的增加而减小,该区域称为跳闸状态。
电流-电压,取决于散热和环境温度
电流-时间特性
当可将PTC器件带入跳闸状态的突入电流通过PTC 器件时,PTC将立即抑制电流。而且,将突入电流下降至一半的周期确定为“工作时间”。此工作时间取决于突入电流值和环境温度。具体而言,当施加较大突入电流或环境温度设置较高时,工作时间会较短。
电流-时间特性曲线
陶瓷PTC的特征
陶瓷PTC具有源自电子特性的陶瓷晶界的电阻变化而引起的耐温特性。陶瓷PTC的特性表明,当PTC重复地从跳闸状态返回初始状态时非滞后电阻不会发生变化。因此,PTC器件在焊接和开关负载测试后的电阻变化导致较小数值。
从事电路设计时,工程师可从电路电压、电流两个角度出发,为系统选择适当的PTC元件。这时,一些主要的设计考虑包括:最大电压、正常电流、异常电流等,具体应以厂家提供的规格书为准。
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