热敏电阻行业,在当前发展机遇下,尽快并准确地找到自己的核心竞争力,或者说培养自己的核心竞争力,是每个企业、特别是本土中小企业非常重要的战略课题。
每个企业均可结合自身特点和自身优势,有***地打造自己的核心竞争力。
热敏电阻,除传统的开关电源、转换电源、UPS电源、各类加热器外,还有手机充电器、识配器、LED光源、新型变压器、工等更多的应用。
它们在手提电话、车载电话、石英振荡器和无线电收发机中的应用还在继续扩展。
热敏电阻的***重要特性是具有极高的电阻温度系数和相对温度特性的极为的电阻。
在操作温度范围内,这种对温度变化的敏***能导致热敏电阻的电阻值产生从一千万到一的变化。
现有技术片状热敏电阻是小尺寸、方形结构,在有引线或没有引线的实施例中它可以被涂覆,也可以不被涂覆。
开路模式:开路模式主要发生在MOV流过远远超出自身承受的浪涌电流时。
通常表现为氧化锌压敏电阻本体炸裂,但这种模式不会引起燃烧现象。
短路模式:短路模式大体上可分为老化失效和暂态过电压***两种类型。
老化失效:指电阻体的低阻线性逐步加剧,此时漏电流将会***增加且集中注入点。
导致薄弱点材料融化,形成1KΩ左右的短路孔后,热敏电阻型号,电源继续推动一个较大的电流灌入短路点,形成高热而起火。
研究结果表明:若压敏电阻存在着制造缺陷,热敏电阻电路,易发生早期失效,强度不大的电冲击的多次作用也会加剧老化过程,使老化失效提前出现。
通流容量选择原则上应按可能遭受的暂态浪涌电流来选择。
在实际选择时,还应当适当加大所选压敏电阻的通流容量。
温度***丝技术。该技术将压敏电阻和温度***丝串联封装在一起,利用热传导将漏电流在压敏电阻上产生的热量传导温度***丝上。
在温度升高至温度***丝的设定温度时,温度***丝熔断,将压敏电阻从电路中切除。
温度***丝除了有同样有寿命和可靠性的问题外,利用温度***丝对压敏电阻进行过热保护。
还存在以下问题:热传导路径长,热敏电阻,响应速度过慢,热量是通过一定的热传导介质温度***丝壳体,温度***丝的内部填充材料。
然后才传到温度***的熔体上,因此决定了温度***丝的响应速度教慢。
由于半导体热敏电阻有独特的性能,所以在应用方面它不仅可以作为测量元件,还可以作为控制元件和电路补偿元件。
热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔。
具有正温度系数的热敏电阻现象或材料,热敏电阻工作原理,可专门用作恒定温度传感器。
热敏电阻除用作加热元件外,同时还能起到“开关”的作用,兼有敏感元件、加热器和开关三种功能,称之为“热敏开关”。
电流通过元件后引起温度升高,即发热体的温度上升,当热敏电阻超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加。
于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度升高。
因此具有使温度保持在特定范围的功能,又起到开关作用。
负温度系数热敏电阻类型很多,使用区分低温(-60~300℃)、中温(300~热敏电阻工作原理
热敏电阻是热电阻的一种原理都是温度引起电阻变化但是现在热电阻一般都被工业化了。
基本是指常用热电阻他两的区别是:一般热电阻都是指金属热电阻(PT100)等。
热敏电阻都是指半导体热电阻由于半导体热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。
而且电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择。
所以称为热敏电阻但是热敏电阻阻值随温度变化的曲线呈非线性,而且每个相同型号的线性度也不一样,并且测温范围比较小。
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