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PTC热敏电阻的应用

返回列表来源:新晨阳 发布日期: 2023.08.21 浏览:0

热敏电阻是一种敏感元件,按温度系数分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。热敏电阻通常对温度敏感,在不同的温度之下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻的温度越高,其阻值越大,而负温度系数热敏电阻的阻值越高,温度越低,属于半导体器件。在这些材料之中,ptc效应表现为电阻随温度升高而增大,这通常被称为线性ptc效应。

热敏电阻是一种敏感元件,分为正温度系数(PTC)热敏电阻和负温度系数热敏电阻(NTC) 根据温度系数计算温度。热敏电阻通常对温度敏感,在不同的温度之下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻(PTC)在温度较高时具有较大的电阻值,而负温度系数热敏电阻(NTC)的电阻值越高,温度越低,属于半导体器件。

当环境温度和电流处于非活动状态时,热敏电阻将长期处于非活动状态。c 区域之内,热敏电阻的散热功率与加热功率接近,因此可能不会移动。环境温度相同时,随着电流的增大,作用时间急剧缩短。当环境温度较高时,热敏电阻的作用时间较短,且维持电流和动作电流小。ptc效应是材料的ptc(正温度系数)效应,即正温度系数效应,以及材料的电阻会随着温度的升高而增大。例如,大多数金属材料都具有PTC效应。在这些材料之中,ptc效应表现为电阻随温度升高而增大,这通常被称为线性ptc效应。

热敏电阻器是一种发展较早、种类较多、比较成熟的敏感元件。热敏电阻是由半导体陶瓷材料组成的,其原理是温度会引起电阻的变化。当温度低于Tc时,当晶界处的负电荷被极化电荷部分抵消时,势垒高度大大降低,晶界处于低电阻状态。当自发极化率高于Tc时,晶界处的负电荷不能极化。电荷势垒处于高水平,晶界处于高电阻状态。



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