NTC热敏电阻型号及参数特点--深圳顺海科技

发布时间:2021-05-08
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NTC热敏电阻型号及参数特点

NTC热敏电阻分类

今天我们主要是详细说下NTC热敏电阻。
NTC热敏电阻是分在什么类别呢?
首先它属于保护器件里面的一种,而且它是属于负温度系数过流型保护器件。
 
 
热敏电阻种类及特性:
热敏电阻是一种电阻值对温度极为敏感的半导体组件,因材质不同,它可分为正温度系數(PTC, Positive Temperature Coefficient)及负温度系數(NTC, Negative Temperature Coefficient)热敏电阻兩种。
1、正温度系數(PTC)依其所使用原料可分为陶瓷正温度系數(CPTC,Ceramic PTC)热敏电阻及高分子正温度系數(PPTC,Polymeric PTC)热敏电阻兩類。 CPTC热敏电阻是由钛酸钡、二氧化钛等材料添加少量稀土元素经高温烧制成,这种组件于某段温度范围会维持稳定的低电阻值,直至温度高于材料承受的温度时,其阻值就会大幅增加。
PPTC 热敏电阻主要是由聚乙稀及具导电性的碳黑微粒所制成。当有过大电流流过该器件时,它会因发热而膨胀;其膨胀将使碳微粒分散开,阻抗增加。这使器件更快地发热并膨胀得更大,阻抗再次增加,使电路中的电流明显地减少。当电源和故障解除后,它将收缩到其原來的形狀,并恢復为低阻抗狀态。

2、负温度系數(NTC)
NTC 是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为材料制造的半导体陶瓷组件,因这些金属氧化物材料都具有半导体性质,其导电方式類似锗、硅等半导体,在温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子)數目较少,所以电阻值较高;随着温度上升,载流子數目增加,电阻值随之下降。根据用途不同,NTC热敏电阻器之形狀区分为圆球型、圆片型、棒球型、二极管型或片式等形狀。大部分都具有高耐热性、高可靠性、高精度。用來作为温度测定、温度控制或电路的温度补偿。

热敏电阻两种类的特性总结就
1、正温度系數(PTC)热敏电阻,其阻值随着温度上升而上升。
2、负温度系數(NTC)热敏电阻,其阻值随着温度上升而下降。
 
 
NTC热敏电阻产品图片
 


NTC热敏电阻的特征
符合RoHS和无卤素(HF)标准
机身尺寸:9mm
径向铅树脂
高功率额定值
宽电阻范围
具有成本效益
工作温度范围:-40~+200℃
 
NTC热敏电阻的应用领域
开关电源、电动马达、变压器、适配器、投影仪、卤素灯LED驱动电路等
 
NTC热敏电阻选型规格书:




NTC热敏电阻器选型的几个主要注意专业术语讲解:
1、额定零功率电阻值 R25 (Ω)
根据国标规定,额定零功率电阻值是 NTC 热敏电阻在基准温度 25 时测得的电阻值 R25,这个电阻值就是 NTC 热敏电阻的标称电阻值。通常所说 NTC 热敏电阻多少阻值,亦指该值。
 
2、耗散系数(δ)
在规定环境温度下, NTC 热敏电阻耗散系数是电阻中耗散的功率变化与电阻体相应的温度变化之比值。

 δ: NTC 热敏电阻耗散系数,( mW/ K )。
△ P : NTC 热敏电阻消耗的功率( mW )。
△ T : NTC 热敏电阻消耗功率△ P 时,电阻体相应的温度变化( K )。

 
3、热时间常数(τ)
在零功率条件下,当温度突变时,热敏电阻的温度变化了始未两个温度差的 63.2% 时所需的时间,热时间常数与 NTC 热敏电阻的热容量成正比,与其耗散系数成反比。

τ:热时间常数( S )。
C: NTC 热敏电阻的热容量。
δ: NTC 热敏电阻的耗散系数。

 
4、材料常数(热敏指数) B 值( K
B 值被定义为:

RT1 :温度 T1 ( K )时的零功率电阻值。
RT2 :温度 T2 ( K )时的零功率电阻值。
T1, T2 :两个被指定的温度( K )。

对于常用的 NTC 热敏电阻, B 值范围一般在 2000K ~ 6000K 之间。
热敏电阻的B值并非是恒定的,其变化大小因材料构成而异,最大甚至可达5K/°C。因此在较大的温度范围内应用式1时,将与实测值之间存在一定误差。
 
 
 
NTC热敏电阻器的选用原则:
    1.电阻器的最大工作电流〉实际电源回路的工作电流
    2.功率型电阻器的标称电阻值R≥1.414*E/Im式中  E为线路电压  Im为浪涌电流

            对于转换电源,逆变电源,开关电源,UPS电源, Im=100倍工作电流
            对于灯丝,加热器等回路   Im=30倍工作电流

    3.B值越大,残余电阻越小,工作时温升越小
    4.一般说,时间常数与耗散系数的乘积越大,则表示电阻器的热容量越大,电阻器抑制浪涌电流的能力也越强。
 
 
NTC热敏电阻的选型三要素:
1、NTC热敏电阻的最大额定电压和滤波电容值
电源在应用中,启动电涌是由电容充电引起的,因此通常使用给定电压值下允许接入的电容来评估NTC热敏电阻承受电涌电流的能力。滤波器电容器的大小决定了应该选择多大的NTC。对某一尺寸的NTC热敏电阻,对允许接入的滤波电容的大小有严格的要求,这一值也与最大额定电压有关。对于特定的NTC热敏电阻,可以承受的最大能量已经确定。根据一级电路中电阻的能耗公式E=1/2×CV2,可以看出允许接入的容量值与额定电压的平方成反比。简而言之,输入电压越大,允许接入的最大电容值越小。
 
2、NTC热敏电阻的产品允许的最大启动电流值和长期加载在NTC热敏电阻上的工作电流
电子产品允许的最大启动电流值决定了NTC热敏电阻的电阻值。假定额定输入电源为220Vac,内阻为1Ω,最大启动电流为60A,则NTC在初始状态下的最小阻值为Rmin=(220×1.414/60)-1=4.2(Ω)。到目前为止,满足条件的NTC热敏电阻通常有一个或多个,然后根据以下方法进行选择。
产品正常工作时,长期加载在NTC热敏电阻上的电流不得超过规格书规定的电流。根据这个原则,可以从电阻值大于4.2ω的多个电阻中选择合适的电阻值。
 
3、NTC热敏电阻的工作环境
由于NTC热敏电阻受环境温度的影响很大,一般在产品规格书中只提供常温下(25℃)的电阻值,如果产品的应用条件不是常温下,或者由于产品本身的设计和构造,NTC热敏电阻周围的环境温度不是常温,则NTC在初期状态下的电阻值当环境温度过高或过低时,必须根据制造商提供的功耗降低曲线进行设计。


注意事项:
在产品选择中,产品系列应根据最大额定电压和滤波电容值进行选择,NTC热敏电阻的电阻应根据产品允许的最大启动电流值和NTC热敏电阻上长时间加载的工作电流进行选择。同时,应考虑工作环境的温度,并进行适当的低设计。


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