外文名 | PTC | △ = | Lgρmax/ρo |
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阻比称 | PTC因子 | 又 称 | abbr |
PTC是材料在居里温度时的最大电阻率ρmax与室温电阻率ρo之比的对数值定义为升阻比。
PTC
abbr.
1. Positive Temperature Coefficient 正温度系数
△=Lgρmax/ρo2100433B
热敏电阻是敏感元件的一类,其电阻值会随着热敏电阻本体温度的变化呈现出阶跃性的变化,具有半导体特性. 热敏电阻按照温度系数的不同分为: 正温度系数热敏电阻(简称PTC热敏电阻) ...
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实用标准文案 精彩文档 PTC 型号: WMZ12A-20D120T301R 概述: 热敏电阻器按其电阻 -温度特性可分为正温度系数热敏电阻器 (PTCR)及负温度系数热敏电阻器 (NTCR)。 PTC是 Positive Temperature Coefficient 的缩写,为正温度系数的意思。 NTC是 Negative Temperature Coefficient 的缩写, 为负温度系数的意思。其中正温度系数热敏电阻器 (PTCR)包括:突变型 (阶跃型 )PTC 热敏电阻器及缓变型 (线性 )PTC热敏电阻器两种。 其突变型 (阶跃型 )PTC热敏电阻器又细分两类, 一类为陶 瓷 PTC热敏电阻器( CPTC),在 BaTiO3,V2O5,,BN 等材料中掺入半导化元素后都可发现 PTC效应。目前 得到广泛应用的是 BaTiO3 系 PTC热敏电阻器;第二类是有机高分子 P
PC桩的混凝土强度 不得低于 C50砼,PTC 薄壁管桩强度等级不得低于 C60,PHC 桩的混凝 土强度 等级不得低于 C80。PC 桩和 PTC 桩一般采用常压蒸汽养护,一般要经过 28天才能 施打。而 PHC 桩,脱模后要进入高压釜蒸养,经 10 个大气压、 180 度左右的蒸压养护, 混 凝土强度 等级达 C80从成型到使用的最短时间只需三、四天。 管桩按外径分为 300毫米、 350 毫米、 400 毫米、 450毫米、 500毫米、 550 毫米、 600毫米、 800毫米和 1000 毫米等规格,实际生产的管径以 300毫米、 400毫米、 500毫米、 600毫米 为主 钢材材料 预应力混凝土用钢棒 ( pc 钢棒) 预应力混凝土用钢棒,执行标准为 YB/T111-1997 ,产品代号为 SBPDL 1275/1420 ,主要规格有 Ф7.1mm,ф9.0mm,ф10.7m
PTC热敏电阻的主要特点是:
①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;
②工作温度范围宽,常温器件适用于- 55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;
③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;
④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;
⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;
⑥稳定性好、过载能力强.2100433B
PTC热敏电阻(正温度系数热敏电阻)是一种具温度敏感性的半导体电阻,一旦超过一定的温度(居里温度) 时,它的电阻值随着温度的升高几乎是呈阶跃式的增高。PTC热敏电阻本体温度的变化可以由流过PTC热敏电阻的电流来获得,也可以由外界输入热量或者这二者的叠加来获得。 陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷材料制造的,具有较低的电阻及半导特性.通过有目的的掺杂一种化学价较高的材料作为晶体的点阵元来达到的:在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较高价的离子所替代,因而得到了一定数量产生导电性的自由电子。
对于PTC热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃增高的原因,在于材料组织是由许多小的微晶构成的,在晶粒的界面上,即所谓的晶粒边界(晶界)上形成势垒,阻碍电子越界进入到相邻区域中,因此而产生高的电阻.这种效应在温度低时被抵消;在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低温时阻碍了势垒的形成并使电子可以自由地流动.而这种效应在高温时,介电常数和极化强度大幅度地降低,导致势垒及电阻大幅度地增高,呈现出强烈的PTC效应。
PTC热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.PTC热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化。若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:
σ=q(nμn pμp)
因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理.
PTC元件的特性和质量是直接决定PTC发热器产品性能好坏的关键因素。目前用于暖风机等恒温加热器产品中的PTC发热元件都属于高温PTC元件,居里温度高于120℃,与低温PTC元件相比,在制造工艺、性能参数上都有较大差异。良好的PTC特性是获得好的发热性能的基础。
PTC元件选择时主要考虑的参数:
(1)常温电阻R25:用于110~220V电压下,R25一般取100Ω~10KΩ,用于6~24V时,R25取0.5~5Ω。一般情况下,R25小,起始电流较大,发热快,功率也较大。但是耐电压能力就差。
(2)居里温度TC要适中:在一定条件下,提高TC可以相应提高加热器的消耗功率,但TC过高(大于260℃),使PTC元件的电极易于老化,寿命明显缩短,且常伴有热击穿。所以一般选择260℃以下居里温度的PTC发热元件。
(3)耐电压要高:至少要保证二倍于使用电压,以防电击穿。
(4)电阻温度系数要大:一般要大于14,以保证少受环境温度变化的影响。
(5)起始冲击电流要适中:一般要求冲击电流应小于稳定工作电流的两倍值。
(6)外形平整、厚度尺寸公差在±0.02mm以内。