電子跳躍模型(electronhoppingmodel)是目前在Ni-Mn-O系NTC熱敏陶瓷中被***認可和接受的導(dǎo)電機理。該模型認為在該體系中電子導(dǎo)電存在兩個條件:(1)金屬離子的價態(tài)是可以變價的;(2)變價的金屬離子在晶體學(xué)中占據(jù)相同的位置。對于Ni-Mn-O材料體系而言,一般都含有可變價的Mn離子,存在+4、+3、+2等諸多價態(tài),其中Mn4++和Mn3+離子一般傾向于進入尖晶石結(jié)構(gòu)中的B位,而Mn2+離子則會傾向進入A位。在尖晶石結(jié)構(gòu)中,由于B-B位之間的距離略小于A-A位之間的距離,所以電子會在距離較短的B位Mn4+離子和Mn3+離子之間進行跳躍,產(chǎn)生跳約導(dǎo)電。封裝在NTC熱敏電阻內(nèi)部的陶瓷芯片是該類電子元器件的**。江西負溫度系數(shù)熱敏電阻
BT=CT2+DT+E,上式中,C、D、E為常數(shù)。另外,因生產(chǎn)條件不同造成的B值的波動會引起常數(shù)E發(fā)生變化,但常數(shù)C、D不變。因此,在探討B(tài)值的波動量時,只需考慮常數(shù)E即可。常數(shù)C、D、E的計算,常數(shù)C、D、E可由4點的(溫度、電阻值)數(shù)據(jù)(T0,R0).(T1,R1).(T2,R2)and(T3,R3),通過式3~6計算。首先由式樣3根據(jù)T0和T1,T2,T3的電阻值求出B1,B2,B3,然后代入以下各式樣。電阻值計算例:試根據(jù)電阻-溫度特性表,求25°C時的電阻值為5(kΩ),B值偏差為50(K)的熱敏電阻在10°C~30°C的電阻值。步驟(1)根據(jù)電阻-溫度特性表,求常數(shù)C、D、E。To=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15(2)代入BT=CT2+DT+E+50,求BT。(3)將數(shù)值代入R=5exp{(BT1/T-1/298.15)},求R。*T:10+273.15~30+273.15。江西負溫度系數(shù)熱敏電阻NTC電阻體自身的包封料及線材對熱敏電阻產(chǎn)品的性能有很大影響,其中包封料有硅樹脂、酚醛樹脂。
電機、變壓器、開關(guān)電源、電加熱器、白熾燈具等等在通電時,會產(chǎn)生瞬間的浪涌電流,上述電器設(shè)備的功率越大,浪涌電流越高。下面我們重點討論功率型NTC熱敏電阻器在開關(guān)電源和直流變壓器中抑制浪涌電流的作用和選型。開關(guān)電源在開機上電的瞬間,與負載并聯(lián)的濾波電容,電容電壓不能突變,因此會產(chǎn)生一個很大的充電電流,這個電流就是我們常說的開機浪涌電流。開機浪涌電流是在對濾波電容進行初始充電時產(chǎn)生的,其大小取決于啟動上電時輸入的電壓值以及由橋式整流器和電解電容等元器件所形成的回路總內(nèi)阻。
熱敏電阻是一種傳感器電阻,其電阻值隨著溫度的變化而改變。按照溫度系數(shù)不同分為正溫度系數(shù)熱敏電阻(PTCthermistor,即PositiveTemperatureCoefficientthermistor)和負溫度系數(shù)熱敏電阻(NTCthermistor,即NegativeTemperatureCoefficientthermistor)。正溫度系數(shù)熱敏電阻器的電阻值隨溫度的升高而增大,負溫度系數(shù)熱敏電阻器的電阻值隨溫度的升高而減小,它們同屬于半導(dǎo)體器件。PTC熱敏電阻于1950年出現(xiàn),隨后1954年出現(xiàn)了以鈦酸鋇為主要材料的PTC熱敏電阻。PTC熱敏電阻在工業(yè)上可用作溫度的測量與控制,也用于汽車某部位的溫度檢測與調(diào)節(jié),還大量用于民用設(shè)備,如控制瞬間開水器的水溫、空調(diào)器與冷庫的溫度,利用本身加熱作氣體分析和風(fēng)速機等方面。下面簡介一例對加熱器、馬達、變壓器、大功率晶體管等電器的加熱和過熱保護方面的應(yīng)用。額定功率PM:在規(guī)定的技術(shù)條件下,熱敏電阻器長期連續(xù)負載所允許的耗散功率。
正溫度系數(shù)(PTC)是指在某一溫度下電阻急劇增加、具有正溫度系數(shù)的熱敏電阻現(xiàn)象或材料,可專門用作恒定溫度傳感器.該材料是以BaTiO3或SrTiO3或PbTiO3為主要成分的燒結(jié)體,其中摻入微量的Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物進行原子價控制而使之半導(dǎo)化,常將這種半導(dǎo)體化的BaTiO3等材料簡稱為半導(dǎo)(體)瓷;同時還添加增大其正電阻溫度系數(shù)的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其他作用的添加物,采用一般陶瓷工藝成形、高溫?zé)Y(jié)而使鈦酸鉑等及其固溶體半導(dǎo)化,從而得到正特性的熱敏電阻材料。其溫度系數(shù)及居里點溫度隨組分及燒結(jié)條件(尤其是冷卻溫度)不同而變化。PTC熱敏電阻于1950年出現(xiàn),隨后1954年出現(xiàn)了以鈦酸鋇為主要材料的PTC熱敏電阻。四川溫度傳感型熱敏電阻封裝
實際阻值RT:在一定的溫度條件下所測得的電阻值。江西負溫度系數(shù)熱敏電阻
PTC熱敏電阻除用作加熱元件外,同時還能起到“開關(guān)”的作用,兼有敏感元件、加熱器和開關(guān)三種功能,稱之為“熱敏開關(guān)”。電流通過元件后引起溫度升高,即發(fā)熱體的溫度上升,當(dāng)超過居里點溫度后,電阻增加,從而限制電流增加,于是電流的下降導(dǎo)致元件溫度降低,電阻值的減小又使電路電流增加,元件溫度升高,周而復(fù)始,因此具有使溫度保持在特定范圍的功能,又起到開關(guān)作用。利用這種阻溫特性做成加熱源,作為加熱元件應(yīng)用的有暖風(fēng)器、電烙鐵、烘衣柜、空調(diào)等,還可對電器起到過熱保護作用。江西負溫度系數(shù)熱敏電阻
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