PTC-värmares egenskaper och fördelar och nackdelar
Lämna ett meddelande
De viktigaste egenskaperna hos PTC:
1. Motståndstemperaturegenskaper
Motståndet hos de elektroniska komponenterna i PTC-värmaren ökar med temperaturen, och dess motståndsvärde har en temperaturpunkt som motsvarar minimivärdet, som är Curie-punkten. När temperaturen är lägre än Curie-punkten har de elektroniska komponenterna i PTC-värmaren samma negativa temperaturindexegenskaper som allmänna halvledarmaterial; När temperaturen är högre än Curie-punkten har de elektroniska komponenterna i PTC-värmaren en signifikant positiv temperaturindexkaraktäristik. Vid denna tidpunkt kommer det att ske flera stegsförändringar i impedansen, nämligen onormal impedans (vanligen kallad PTC-fenomen), men dess impedans har också ett temperaturvärde. När du ersätter bariumftalat med lantanidelement får du olika PTC-material vid olika temperaturer.
2. Aktuella tidsegenskaper
Strömtidskarakteristiken hänvisar till variationen av ström över tiden när en PTC-komponent applicerar spänning. Strömmen i början av spänningen kallas startström, och strömmen vid tiden för att nå termisk jämvikt kallas restström. Vid en viss omgivningstemperatur ges PTC-termistorn plus startströmmen (som säkerställer driftströmmen). När termistorns ström minskar till 50 procent av startströmmen genom PTC, är den upplevda tiden drifttiden. Den aktuella tidens egenskaper är viktiga referensegenskaper för automatisk avmagnetisering av PTC-komponenter, fördröjd start av PTC-komponenter och överbelastningsskydd av PTC-komponenter.
Fördelar och nackdelar med PTC värmeelement:
Jämfört med det vanliga traditionella värmeelementet nickel krom elektrisk värmetråd, är fördelarna med PTC-värmematerial:
1. Eftersom PTC-elementet genererar värme i sin helhet utan öppen låga, och materialet i sig har egenskapen för automatisk temperaturreglering. Efter att ha passerat genom Curie-punkten orsakar PTC-fenomenet en kraftig ökning av motståndet och en kraftig minskning av strömmen, vilket resulterar i en minskning av strömförbrukningen och inte längre en ökning av temperaturen. Därför är användningssäkerheten hög.
2. När omgivningstemperaturen ändras kommer värmevärdet automatiskt att justeras utan någon ineffektiv strömförbrukning.
3. Minimalt påverkad av förändringar i strömförsörjningsspänningen, visar testet att strömförsörjningsspänningen har ett stort antal förändringar utan att påverka det termiska värdet av PTC-komponenter.
4. Värmereglering är lätt eftersom värmeeffekten hos PTC-värmeelement är relaterad till värmeavgivningskoefficienten D, som beror på formen, strukturen, storleken och värmeavgivningsförhållandena för PTC-komponenter. Detta främjar den kontinuerliga justeringen av värmeavgivningskoefficienten D, så att värmevärdet också kan styras kontinuerligt.
5. Temperaturstegringshysteresen för PTC-komponenter är liten och processen från påslagning till stabilitet är relativt snabb.
6. Befintligt problem: PTC-komponenternas värmeledningsförmåga är låg, så fältstyrkan som läggs till materialet kan inte vara för stor och Curiepunktstemperaturen kan inte vara för hög.








