Site Loader

Термисторы PTC (POSISTOR) | Термисторы PTC (позистор)

  1. ДОМ
  2. Электронные компоненты
  3. Термисторы (датчики температуры)
  4. Термисторы PTC (позистор)
  5. Термисторы PTC (позистор)

Базовые знания о термисторах PTC (POSISTOR)

Термистор PTC TOP

— Что такое термистор PTC?
Термистор с положительным температурным коэффициентом —

Термисторы с положительным температурным коэффициентом — это электронный компонент, сопротивление которого остается почти постоянным при температуре окружающей среды. Однако, когда температура превышает постоянную температуру, сопротивление резко возрастает. «POSISTOR» является зарегистрированным товарным знаком Murata Manufacturing Co., Ltd.

Feauture

Отличительные характеристики «POSISTOR» могут быть получены путем добавления небольшого количества редкоземельных элементов в титанат бария (BaTiO3).
Электроды изготавливаются из керамики, в которой в качестве основного ингредиента для создания POSISTOR используется титанат бария, а также широко используются типы свинца и чипы.

Три характеристики POSISTOR можно проиллюстрировать следующим образом.

Сопротивление – Температурная характеристика

Сопротивление почти остается постоянным в диапазоне от комнатной температуры (25°C) до точки Кюри.
Когда температура превышает точку Кюри, сопротивление резко возрастает. Используя эту характеристику, обнаруживаются ненормальные условия, при которых цепь перегревается выше заданной температуры, и цепь может быть отключена.

Что можно сделать, используя эту характеристику?
Когда температура становится выше температуры обнаружения, ПОЗИСТОР может уменьшить ток!

Пример, светодиодные лампы;

Светодиодные элементы, составляющие сердцевину светодиодных ламп, представляют собой электронные компоненты, чрезвычайно устойчивые к нагреву.
Когда большой ток протекает через светодиодный элемент, в то время как к светодиодному элементу прикладывается тепло, светодиодный элемент будет поврежден.

В таких условиях на помощь приходит ПОЗИСТОР! !

ПОЗИСТОР определяет температуру вокруг светодиодного элемента, и когда температура достигает заданной температуры (температура обнаружения), сопротивление ПОЗИСТОРА внезапно увеличивается, чтобы уменьшить протекающий ток. Соответственно, POSISTOR предотвращает повреждение светодиодных элементов под воздействием тепла.

Поскольку сопротивление ПОЗИСТОРА резко возрастает, цифровое преобразование информации о температуре не требуется.
Температуру можно определить с помощью простой схемы!

Murata предлагает различные POSISTOR, от низкой точки Кюри 40°C до 130°C.

Статическая характеристика (вольтамперная характеристика)

Соотношение между током и напряжением при приложении напряжения к POSISTOR показано на следующем рисунке.

На рисунке сплошной линией показаны характеристики ПОЗИСТОРА, а пунктиром — характеристики постоянного сопротивления.

Во-первых, давайте посмотрим на относительные значения сопротивления и температуры.

Фиксированное сопротивление показывает почти постоянное сопротивление даже при повышении температуры. (точка Б)
С другой стороны, сопротивление POSISTOR внезапно увеличивается от точек C (точка Кюри) (точка B)

Теперь давайте посмотрим на соотношение между током и напряжением.

Согласно закону Ома ток постоянного сопротивления увеличивается вместе с приложением напряжения.

С другой стороны, ток в ПОЗИСТОРЕ остается таким же, как фиксированное сопротивление до точки С, в соответствии с законом Ома.
Однако, когда ток превышает точку С из-за самонагрева, а сопротивление самого ПОЗИСТОРА увеличивается, ток ПОЗИСТОРА уменьшается вместе с увеличением напряжения.

Таким образом, POSISTOR имеет свойство поддерживать постоянную электрическую мощность.

Что можно сделать, используя эту характеристику?

  • Нагреватель
    POSISTOR используется в нагревательных элементах с постоянной температурой, нагревателях и т. д., используя эти характеристики. POSISTOR отличается от нихромового нагревателя и т. д. и поддерживает постоянную температуру без включения/выключения управления.
  • Защита от перегрузки по току
    Когда в электронной цепи возникает аномалия, возникает большой ток (перегрузка по току). Используя эту характеристику, POSISTOR ограничивает ток в цепи, так что избыточный ток не распространяется на другие электронные компоненты, когда этот избыточный ток течет. POSISTOR ограничивает ток в цепи для защиты от перегрузки по току.

Динамическая характеристика (ток — временная характеристика)

На следующем рисунке показано соотношение между током и временем при подаче напряжения на POSISTOR. Красная линия показывает характеристику ПОЗИСТОРА, а синяя линия показывает характеристику фиксированного сопротивления.

Как показано на рисунке, в постоянном сопротивлении протекает постоянный ток независимо от прошедшего времени.

С другой стороны, когда на ПОЗИСТОР подается напряжение, отображается характеристика, показанная на рисунке. Протекает большой ток, потому что сопротивление низкое в момент подачи напряжения, а сопротивление увеличивается за счет саморазогрева ПОЗИСТОРА по прошедшему времени, а ток, протекающий через ПОЗИСТОР, уменьшается.

Многое можно реализовать с помощью ПОЗИСТОРА! !

ПОЗИСТОР допускает начальный приток большого тока, а затем ток можно уменьшить за счет самонагрева.

Например, компрессор, используемый в холодильниках.
Компрессор оснащен двигателем, и для запуска двигателя требуется большой ток. Позистор используется потому, что требуются компоненты, которые обеспечивают первоначальный приток большого тока и уменьшают ток по прошествии определенного времени!

Ссылки по теме

Запросы

Отправить запрос

SimSurfingОткрыть в новом окне

Программное обеспечение SimSurfing имитирует характеристики продуктов Murata.

  1. ДОМ
  2. Электронные компоненты
  3. Термисторы (датчики температуры)
  4. Термисторы PTC (позистор)
  5. Термисторы PTC (позистор)

НАВЕРХ страницы

5.2.4 Термистор PTC (также известный как позистор)

Термистор — это тип резистора, сопротивление которого значительно зависит от температуры, в большей степени, чем у стандартных резисторов. Это слово представляет собой сочетание термального и резисторного. Термисторы широко используются в качестве ограничителей пускового тока, датчиков температуры, устройств защиты от перегрузки по току с самовозвратом и саморегулирующихся нагревательных элементов.

Многие люди несправедливо считают термисторы неточными датчиками. Это могло быть правдой в прошлом, когда термисторы имели допуск в лучшем случае 5%. Для максимальной точности RTD по-прежнему является лучшим выбором, но и современные термисторы не сильно отстают.

Термисторы с точностью до 0,1 °C теперь широко доступны по очень разумной цене. Они имеют быстрое время отклика и большую выходную мощность на °C, чем термометры сопротивления.

Термисторы отличаются от резистивных термометров (RTD) тем, что материал, используемый в термисторе, обычно представляет собой керамику или полимер, а в RTD используются чистые металлы. Температурная реакция также отличается; RTD полезны в более широких диапазонах температур, в то время как термисторы обычно обеспечивают более высокую точность в ограниченном диапазоне температур (обычно от -100 ° C до 150 ° C).

Коммерческие термисторы PTC делятся на две основные категории. Первая категория состоит из термочувствительных кремниевых резисторов, иногда называемых «силисторами». Эти устройства демонстрируют довольно равномерный положительный температурный коэффициент (около +0,77%/°C) в большей части своего рабочего диапазона, но могут также демонстрировать область отрицательного температурного коэффициента при температурах выше 150°C. Эти устройства чаще всего используются для температурной компенсации кремниевых полупроводниковых приборов в диапазоне от -60°С до +150°С.

Другая основная категория относится к переключающим термисторам PTC. Эти устройства представляют собой поликристаллические керамические материалы, которые обычно обладают высоким сопротивлением, но становятся полупроводниковыми за счет добавления примесей. Чаще всего их изготавливают с использованием композиций титанатов бария, свинца и стронция с такими добавками, как иттрий, марганец, тантал и кремнезем. Эти устройства имеют характеристику сопротивление-температура, которая показывает очень небольшой отрицательный температурный коэффициент до тех пор, пока устройство не достигнет критической температуры, которая называется его «Кюри», температурой переключения или переходной температурой. По мере приближения к этой критической температуре устройства начинают демонстрировать возрастающий положительный температурный коэффициент сопротивления, а также значительное увеличение сопротивления.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *