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PTC热敏电阻及其改进后的应用
作者:严水良
来源:《消费电子·理论版》2013年第12期
摘 要:热敏电阻具有灵敏度较高、工作温度范围宽、体积小、使用方便、易加工成复杂的形状、稳定性好、过载能力强等特点,所以在应用方面它不仅可以作为测量元件,还可以作为控制元件和电路补偿元件,广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔。本文对PTC热敏电阻的电压-电流、电流-时间以及电阻-温度三大特性进行了分析,同时介绍了PTC热敏电阻在医疗美容呼吸PTC加热、空调PTC加热改进后的应用。
关键词:PTC热敏电阻;特性;改进应用
中图分类号:TN373 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2013) 24-0000-02 一、前言
PTC热敏电阻具有正温度系数热敏电阻,并且是具有温度敏感的半导体电阻,随着温度的升高电阻率增大。PTC是指人们通常叫非线性PTC效应的材料,即,在一定的温度范围内的变化,材料的电阻率不变或只有很小的,当温度达到一个特定的过渡料点的温度(居里温度),材料的电阻率发生在几个或几十度突变的温度范围很窄,电阻率迅速增加103-109个数量级。
陶瓷材料通常用作高性能优良的绝缘体,陶瓷PTC热敏电阻却以钛酸钡为基,掺杂其他制造多晶陶瓷材料,具有低电阻导电性能和半。一个价更高的掺杂材料的目的为基体元素晶体实现:在钛酸钡晶格的一部分或离子通过离子更昂贵的替代,它得到了自由电子导电数。PTC热敏电阻的影响,也逐步增加阻力的原因,是材料的结构是由许多小晶粒,晶粒的界面,所谓的晶粒边界(晶界)上形成的障碍,阻碍了电子进入相邻的区域,和因此产生的高电阻。这种效果是在低的温度偏移:在晶界的高介电常数和自发的在较低的温度下极化阻碍势垒的形成和电子可以自由地流动。但这种效果在较高的温度下,介电常数和极化强度大大降低,造成的障碍和阻力大大增加,表现出较强的PTC效应。 二、PTC材料的三大特性
PTC具有的3个主要特性,即电压-电流特性、电流-时间以及电阻-温度特性。 (一)电压—电流特性(V-I特性)
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