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相似文献
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1.
旧式PTC发热元件如图1所示,在电极2和3之间施加电压的瞬间,冲击电流增大。这种PTC发热元件在特定的电压下,会发生“电流振动”现象,如图2。电压波动时,PTC发热元件可能处于使“电流振动”的电压范围内。如蜂窝状PTC发热元件,在冲击电流大,电流不稳定的电压范围内,异常电流会影响保险丝和断路器的正常工作。  相似文献   

2.
本文定量地分析了 PTC 热敏电阻静态特性中的变阻效应。同时,研究了由波形失真引起的测量问题。并获得了下列结论:(1)变阻效应随 PTC 热敏电阻的温度和外加电压而增强。(2)PTC 热敏电阻的耐压值和(施加电压时的电阻突变值)随冷态电阻、损耗常数和元件厚度而变化,这就是 PTC 热敏电阻与普通热敏电阻存在很大差异之处。(3)制造厂不同,产品的变阻效应也不同。(4)在自热式的厚型 PTC 热敏电阻中内部温度(电阻)分布非常宽。(5)当用交流来测量 PTC 热敏电阻时,必须仔细地选择电流表和电压表。(6)耐压值改变很大,取决于用直流还是用交流。  相似文献   

3.
严水良 《电器评介》2013,(24):15-16
热敏电阻具有灵敏度较高、工作温度范围宽、体积小、使用方便、易加工成复杂的形状、稳定性好、过载能力强等特点,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,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。本文对PTC热敏电阻的电压-电流、电流-时间以及电阻-温度三大特性进行了分析,同时介绍了PTC热敏电阻在医疗美容呼吸PTC加热、空调PTC加热改进后的应用。  相似文献   

4.
袁世琪 《大众用电》2002,(10):24-24
PTC是正温度系数热敏电阻的代号,是用酞酸钡和其他金属氧化物经高温烧结而成的酞酸盐N型半导体器件。它的阻值是随温度升高而增加的,且具有陡峭突变的电阻—温度特性。当温度达到某一临界温度时,阻值会成指数倍地急剧增加。这个临界温度称为它的居里点,用Tr表示。国产正温度系数热敏电阻RRZ-2型和RRZW0型的电阻—温度曲线如图1所示。常用的正温度系数热敏电阻具有下述特点:1.温度在(Tr-5)℃时,阻值不大于550Ω(测量电压为直流2.5V以下);2.温度在(Tr+5)℃时,阻值不小于1330Ω(测量电压在直流2.…  相似文献   

5.
压敏电阻是一种特殊的非线性半导体电阻,它的阻值不是常数,而是施加电压的函数,在其工作状态下,随着电压的微小变化其阻值急剧地改变。我们这里使用的是一种低电压氧化锌压敏电阻,其特性如图1所示。压敏电阻的伏安特性在其工作范围内可用下式近似表示:  相似文献   

6.
前言半导体的电气特性随温度而变,这在使用上一般是不希望的,但与此相反,热敏电阻(Thermistor)却是一种积极利用其电阻值随温度而变的“温度-电气”变换元件。按其温度系数,这种元件可以分为两类:一类是具有负温度系数-即电阻值随温度上升而降低的NTC热敏电阻(NegativeTemperature Coefficient Thermistor),另一类是具有正温度系数-即电阻值随温度上升而增加的PTC热敏电阻(Positive Tempera-ture Thermistor)。还可以再进一步划分:  相似文献   

7.
巧用PTC元件     
为了介绍方便先对PTC元件的特性给以说明。PTC元件是在钛酸钡(BaT_1O_3)的固溶体中掺合微量稀土元素,用制造陶瓷工艺制成的半导体电阻元件,它具有正温度系数,即Positive、Temperature Coffi-cent。简称PTC,这种元件的电阻—温度特性曲线如图1.在温度较低时,即小于居里点温度范围内,具有很小的负温度系数,大于居里点温度时,这种元件具有很大  相似文献   

8.
彩电中设置有消磁电路,它是利用交流电通过消磁电阻(PTC)作为控制原件,在消磁线圈中产生一逐步衰减的交变磁场,消除显象管内金属部件的剩余磁化量,使之不破坏电子束准确的运动,不产生彩色异常。 消磁电阻是一正温度系数的热敏电阻,加压具有很大的起始电流和阻值,并随温度上升而急剧增大。消磁电路正是利用了这些特性。通电瞬间,起始大电流(彩电一般在3安左右)使元件升温而消磁电阻值剧增,回路电流  相似文献   

9.
以往,在电力系统变电所的高压电气设备上,检查接点发热是用粘附示温蜡片,或者在高峰负荷时用绝缘杆绑上蜡烛头等方法进行触试。这些方法不但耗费工时,而且数据很不准,因而不能及时准确地发现设备缺陷。我们试制成功的带电测量用“半导体点温计”。为带电测量变电所高压载流接点的温度提供了一种简便易制,轻巧准确的新仪器。从一年多来的现场实际使用情况看,收到了较好的效果。现介绍如下,供有关部门参考。工作原理带电测量用半导体点温计中,最主要的是采用了微型半导体热敏电阻元件。这个元件对温度的变化非常敏感,即它的电阻值十分明显地随着温度的变化而变化,其特性如图1所示。从图1特性曲线中可以看出这种半导体热  相似文献   

10.
VDR是英文Voltage Dependent Re-sistor的缩写。压敏电阻是电子元件中电阻器类特殊的敏感型电阻,是一种伏安特性为非线性的电阻元件。在电视接收机、计算机、通信等设备中作过压保护。压敏电阻类似于稳压二极管,它利用半导体材料的非线性伏安特性原理制成。但它具有双向限幅特性,其阻值的大小取决于两端所加的电压,当外加电压增至某一临界值时,阻值显著下降,伏安特性曲线如图1所示。  相似文献   

11.
国外动态     
《微电机》1983,(1)
无刷直流测速发电机温度特性的改善近年来,使用于各种控制系统的直流测速发电机考虑到由于电刷和滑环的问题,逐步趋向于无刷化。作者曾发表过杯型转子无刷直流测速发电机的特性分析和试制结果。这里,作者就有关产品高精度的问题之一——输出电压温度特性的改进提出报告。测速发电机如图1所示。将电流Ⅰ和由于速度电势引起的转子电流而产生的磁密B同时施加于霍尔元件上,就得到与转速成正比的霍尔输出电压。此输出  相似文献   

12.
第五讲温度传感器(二)(二)PTC 与 CTRPTC 与 CTR 常称为突变型热敏电阻。它们的共同特点是,在某些温度范围内,电阻值会随温度急剧变化(图8)。显然,这种特性使它们不适合在较宽温度范围内测温。但是在其电阻剧变区,即使微小的温度变化。也可获得很大的电输出,往往无须放大即可使控制元件动作。尤其用 PTC 兼作加热元件时,可使整个控温系统大为简化。这个显著优点使 PTC 在家用电器中获得日益广泛的应用。由图9可知,改变 PTC 与 CTR 的材料成分,可以得到不  相似文献   

13.
某厂供油泵电动机型号为YB200L1-2,额定功率30kW,额定电压380V。在运行中多次出现过负荷以及堵转的情况下,保护回路没有正确动作。1存在的问题供油泵保护回路采用具有正温度系数的半导体热敏电阻(简称PTC热敏电阻)温度保护,供油泵  相似文献   

14.
由于热敏电阻的非线性,当要求线性刻度指示或与数字系统配接时,应采取线性化措施。四、硅温度传感器硅温度传感器的温度系数重复性好、稳定可靠,是一种很有发展前途的温度传感器。硅温度传感器的温度线性度比普通半导体热敏电阻好,且成本低、寿命长,可直接代替正温度系数,用于测温及控温装置中。为了提高灵敏度,可将数个元件串联使用。图4是硅温度传感器的应用电路原理图。图中硅温度传感器 R_1与电阻 R_2相串联,接于电压源 E两端,温度—电压信号  相似文献   

15.
电位差计由于其测量原理基于补偿法,所以测量精度高,在电工仪表生产及计量单位中常用它来精密测量直流电压、电阻和电流。一、电位差针的作用原理电位差计的工作原理如图1所示。它是根  相似文献   

16.
10.消磁电阻:PTC消磁电阻是以钛酸钡为主要原料,添加微量锶、钛、铝等化合物而制成的半导体陶瓷元件,是一种正温度系数的直热式热敏元件。因此,PTC消磁电阻具有如下特点:在常温下(25℃)标称电阻较小(其阻值系列为12Ω、18Ω、27Ω、36Ω、45Ω等,以18Ω为最常用),当电阻通电加热温度上升时,PTC电阻值急剧增大到数千  相似文献   

17.
一、正温系数半导体热敏电阻具有正值温度系数的热敏电阻,是一种新型半导体元件。它的主要成分为钛酸钡(BaTiO_3)。它是由碳酸钡(BaCO_3)、碳酸锶(SrCO_3)、氧化铅(Pb_3O_4)、二氧化钛(TiO_2)以及某几种稀有元素(大多为镧系元素)的氧化物和草酸盐,经高温烧结而形成的复合钛酸盐 n 型半导体。正温系数热敏电阻具有开关特性明显、电阻温度系数很大、灵敏度高、体积小、坚实可靠、寿命长等一系列优点。近十几年来,它在国外已得到广泛应用和迅速发展。它的应用范  相似文献   

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1.电路解析 格力KFR-50L/H610变频风采柜式空调器室外机单片机控制电路如图1所示. 2.维修笔记故障1:开机5h后,显示屏显示故障代码E1. 分析与检修:现场榆测发现PTC热敏电阻的阻值参数改变.更换PTC热敏电阻后,故障排除.  相似文献   

19.
近年来,在中小型直流电动机起动方面推荐一种新线路,其特点是用简巧方法达到按起动电流衰减分级短接起动电阻来起动直流电动机的目的,其典型线路如图1所示。式中: C_e——电势常数; φ——电动机的磁通量; U_N——电源电压; R_(Af)——电枢电阻; I_a——电枢电流。速度特性曲线见图2。  相似文献   

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(4)美的MC-PSD/C/DE系列电磁炉显示电路,见图1(b、c)所示。实例2故障现象:美的MC-PSD/C/D/E电磁炉,显示E04、E05、E06故障代码。分析与处理:美的MC-PSD/C/D/E电磁炉,显示E04、E05、E06故障代码,可判断为IGBT管温度检测电路中的热敏电阻出现断路、短路、阻值不变故障,或锅具温度检测电路及微处理器U202出现故障。对此故障的检查步骤是:(1)断开整机电源,将热敏电阻从电路板上的端子(CN204)上取下来,用万用表电阻档测量热敏电阻的电阻值(常温25℃下电阻值为100kΩ左右)。该热敏电阻为负温度系数,其阻值会随着温度的升高(下降)而下降(上升)。若检测到其电阻值  相似文献   

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