自加热应用利用了这样的事实:当一个电压施加到热敏电阻并且有足够的电流流过它时,其温度会升高。随着接近居里温度,电阻急剧增加,负温度系数热敏电阻加工,允许更少的电流流动。从左侧的图中可以看出这种行为。在居里温度附近的电阻变化在仅几度的温度范围内可以是几个数量级。如果电压保持恒定,负温度系数热敏电阻报价,当热敏电阻达到热平衡时,负温度系数热敏电阻,电流将稳定在一定值。平衡温度取决于所施加的电压以及热敏电阻的热耗散因数。在设计与温度相关的时间延迟电路时经常使用这种操作模式。
当压敏电阻器吸收的能量较大时会有温升,由于热耦合作用,PTC热敏电阻的温度也会随之升高,加上它本身也会由于电流的增大而发热,当温度达到PTC热敏电阻开关温度后,其阻值跃升,电流急剧减小,其上电压降增大很多,负温度系数热敏电阻价格,压敏电阻两端电压减小,只有很小的漏电流通过。使得被保护电路电压降至正常工作电压范围内,电力仪表正常工作。
PTC热敏电阻的选用方法
PTC热敏电阻的选用方法每一种热敏电阻都有“耐压”、“耐流”、“维持电流”及“动作时间”等参数,您可以根据具体电路的要求并对照产品的参数进行选择,具体的方法如下:
1、确定被保护电路正常工作时的大环境温度、电路中的工作电流、热敏电阻动作后需承受的大电压及需要的动作时间参数;
2、根据被保护电路或产品的特点选择“芯片型”、“径向引出型”或“表面贴装型”等不同形状的热敏电阻;
3、根据大工作电压,选择“耐压”等级大于或等于大工作电压的产品系列;
4、根据大环境温度及电路中的工作电流,选择“维持电流”大于工作电流的产品规格;
5、确认该种规格热敏电阻的动作时间小于保护电路需要的时间;
6、对照规格书中提供的数据,确认该种规格热敏电阻的尺寸符合要求
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