陶瓷PTC热敏电阻是一种可靠性高的长寿命敏感元件,电阻值随温度的升高呈指数增加。利用这一特性,陶瓷PTC热敏电阻在电路中一般串联在电源和负载之间,作为复位保险丝来使用。
陶瓷PTC热敏电阻通过指数增加的阻值来保护电路系统免受过流的影响,这与保险丝相似。正常工作期间PTC电阻值稳定,当过电流流向电路系统时,器件温度开始迅速升高,PTC电阻值呈指数增加。
这种大电阻变化适用于电流显著下降的情况,只要向电路系统施加电压,电阻就保持较高数值。完全移除电源后,PTC电阻随着PTC温度的降低而开始下降,然后复位至初始状态。由于陶瓷PTC中的非滞后特性,初始电阻和复位电阻之间几乎不变。
PTC热敏电阻保持电流和跳闸电流的选择过程
(1)保持电流和跳闸电流
保持电流和跳闸电流取决于温度,电流值随着温度升高而降低。保持电流指在正常工作中可以流动的最大电流值。而且,跳闸电流指PTC器件移动到高电阻状态所需的最小电流值。保持电流值和跳闸电流值之间的差别用灰色表示。此区域表明PTC器件可以跳闸或正常工作。当使用PTC器件设计电路时,首先请检查PTC器件的保持电流是否与产品的正常工作电流等级相匹配。
(2)什么是“环境温度”?
将PTC器件靠近CPU、电源设备、电阻器等热点使用情况下,我们可以考虑保持电流和跳闸电流的“环境温度” 。一般来说,“环境温度”指空载情况下的PTC器件温度,此时由于电阻器发热而引起PTC器件温度高于大气温度。因为已向3个电阻器施加电压,已将PTC器件安装在电路板上并且靠近电阻器。在这种情况下,我们可以将“实际PTC温度”视为“环境温度”,最终产品中PTC器件周围有很多热点。
PTC器件实际温度和大气温度
如果保持电流不符合正常电流值,则可以并联使用2个PTC器件来解决。当PTC器件用于需要比列出的PTC电流高的产品时,可以选择并联2个PTC器件,以匹配所需正常工作的电流等级。它实现了正常工作的电流等级是单个PTC器件的两倍。
PTC热敏电阻位置的影响
在这种情况下,请注意,PTC器件之间应尽量彼此远离。当电路板上的PTC器件彼此位置很近时,会发生什么情况?这会导致组合保持电流小于两倍。因为每个PTC器件相互升温。
(3)跳闸动作时间
基本上,PTC跳闸动作是其自身温度上升造成的,因为W = I2R。然后,随着电流增加,跳闸时间会缩短,因为PTC器件的预热速度也随着电流的等级而提高。而且,跳闸时间会随着环境温度、单个PTC电阻值和PTC器件尺寸而变化。
PTC时间跳闸动作取决于环境温度
对于工程师来说,当陶瓷PTC热敏电阻用于过流保护时,还要检查3个基本的电路参数,即施加到PTC器件的最大电压是多少?正常情况下流入电路的电流多大?异常状态下流入电路的电流是否符合PTC规格等。其他的一些考虑选项包括:质量可靠性、安装方式、使用环境、工作电路,以及BOM中的功能材料等。
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