ترمیستورهای PTC (معادل دمای مثبت) یک کلاس منحصر به فرد از اجزای الکترونیکی را نشان می دهند که درک متعارف مقاومت را به چالش می کشند. بر خلاف مقاومت های استاندارد،اين دستگاه ها با بالا رفتن درجه حرارت مقاومت بيشتري دارنداین راهنمای جامع اصول، ویژگی ها، طبقه بندی ها، کاربردهای و معیارهای انتخاب ترمیستورهای PTC را بررسی می کند.
ترمیستورهای PTC مقاومتی هستند که با افزایش دمای، افزایش قابل توجهی در مقاومت را نشان می دهند.به خصوص تغییر ناگهانی در نزدیکی یک آستانه دمای خاص، باعث می شود آنها را برای حفاظت از جریان بیش از حد و برنامه های کنترل دما ایده آل کند.
طبق استانداردهای کمیسیون بین المللی برق و برقترمیستورهای PTC به عنوان مقاومت های حساس به درجه حرارت تعریف می شوند که مقاومت آنها با افزایش درجه حرارت به طور قابل توجهی افزایش می یابداین ویژگی اساسی، اساس کاربرد عملی آنها را تشکیل می دهد.
ترمیستورهای PTC بر اساس ترکیب مواد و فرآیندهای تولید طبقه بندی می شوند:
درک این مشخصات حیاتی انتخاب و استفاده مناسب از اجزای را تضمین می کند:
این منحنی رابطه بین مقاومت و دما را نشان می دهد. سیلیسترها منحنی های تقریبا خطی را نشان می دهند.در حالی که PTCهای نوع سوئیچینگ انتقال های مرحله ای در نزدیکی دمای کیوری خود را نشان می دهند.
دمایی که در آن ترمیستورهای PTC نوع سوئیچینگ شروع به افزایش سریع مقاومت می کنند، به طور معمول به عنوان نقطه ای که مقاومت از حداقل ارزش آن دو برابر می شود تعریف می شود.این پارامتر محدوده دمای عملیاتی را تعیین می کند..
پایین ترین نقطه مقاومت بر روی منحنی R-T، که نشان دهنده گذار است که در آن ضریب دما از منفی به مثبت تغییر می کند.
مقدار مقاومت در دمای محیط 25 درجه سانتیگراد اندازه گیری شده، که به عنوان مشخصات اسمی عمل می کند. اندازه گیری ها باید با استفاده از جریان حداقل برای جلوگیری از اثرات خود گرم شدن انجام شود.
توان دفع گرما را مشخص می کند که به عنوان قدرت مورد نیاز برای افزایش دمای ترمیستور 1 درجه سانتیگراد تعریف می شود. تحت تأثیر مواد سرب، روش های نصب، شرایط محیطی،و ابعاد فیزیکی.
بالاترین جریان مداوم که ترمیستور می تواند تحت شرایط مشخصی تحمل کند، که با ثابت تبعید و ویژگی های R-T تعیین می شود.
حداکثر ولتاژ پایدار در شرایط تعریف شده، به طور مشابه وابسته به خواص تبعید و ویژگی های مقاومت.
از اثر خود گرم کردن ترمیستور استفاده می کند که جریان جریان گرما را تولید می کند، افزایش دمای تا زمانی که مقاومت به شدت در نزدیکی نقطه کوری افزایش یابد،درنتیجه افزایش بیشتر فعلی را محدود می کند.این اصل اجازه می دهد تا بخاری های خود تنظیم و مدار های تاخیر.
با گرم شدن خود ناچیز کار می کند، اجازه می دهد ترمیستور به عنوان یک سنسور دمایی با اندازه گیری تغییرات مقاومت در برابر منحنی R-T خود عمل کند.نیاز به کنترل دقیق جریان و ابزار اندازه گیری با دقت بالا دارد.
ساخته شده از وافرهاي سيليکوني داراي مقاومت خطي در برابر دمايضریب دمای نسبتا کم و مقادیر مقاومت پایین آنها را در کاربردهایی که نیاز به تغییرات قابل توجهی در مقاومت دارند محدود می کند.
از سرامیک پلی کریستال ساخته شده که حاوی کاربونات باریوم، دی اکسید تیتانیوم و افزودنی هایی مانند تانتالوم یا منگنز است. کنترل دقیق ترکیب مواد در طول تولید بسیار مهم است.چون ناخالصی های کوچک تاثیر قابل توجهی بر عملکرد دارند..
از ماتریس های پلیمر ساخته شده است که با ذرات رسانا (معمولا سیاه کربن) جاسازی شده است. در دمای پایین، ذرات مسیرهای رسانا را تشکیل می دهند،در حالی که گسترش حرارتی باعث افزایش جدایی ذرات و مقاومت در دمای بالا می شودماهیت تنظیم مجدد آنها را برای کاربردهای فیوز های خود بهبود بخش ایده آل می کند.
PTC های نوع سوئیچینگ به طور خودکار دمای نزدیک به نقطه کوری خود را حفظ می کنند، در هنگام افزایش دمای آن را کاهش می دهند و در هنگام کاهش دمای آن را افزایش می دهند.این خاصیت راه حل های گرمایش انرژی کارآمد را برای سیستم های هوا و مایع امکان پذیر می کند.
به عنوان فیوز قابل تنظیم مجدد در صورتی که جریان بیش از حد درجه حرارت و مقاومت را افزایش می دهد، جریان جریان را محدود می کند. پس از پاکسازی خطا، خنک کننده عملکرد عادی را بازگرداند.انواع پلیمر PTC به ویژه برای این عملکرد مناسب هستند..
بی وقفه حرارتی باعث ایجاد دوره های تاخیر مفید در برنامه هایی مانند روشناب فلورسنت می شود، جایی که PTC ها قبل از اجازه دادن به استفاده از ولتاژ کامل فیلامنت ها را گرم می کنند.
هنگامی که به صورت سری با پیچ های شروع موتور متصل می شود، مقاومت اولیه کم اجازه می دهد جریان جریان در هنگام راه اندازی، در حالی که گرم کردن بعدی باعث افزایش مقاومت برای غیرفعال کردن مدار راه اندازی می شود.
تغییرات در ثابت تبعید در هنگام غوطه ور شدن در مایعات دمای عملیاتی را تغییر می دهد و امکان تشخیص حضور مایع را از طریق نظارت بر مقاومت فراهم می کند.
شناسایی عملکرد اصلی (حمايت، کنترل، سنجش) برای تعیین نوع و مشخصات مناسب ترمستور.
مشخصات کلیدی باید با نیازهای عملیاتی مطابقت داشته باشند:
در نظر گرفتن دماهای شدید، رطوبت، لرزش و سایر عوامل محیطی که ممکن است بر عملکرد تاثیر بگذارد.
برای مشاهده منحنی های دقیق R-T، ثابت های حرارتی و دستورالعمل های کاربردی برای اطمینان از اجرای مناسب، از ورق های داده سازان استفاده کنید.
ترمیستورهای PTC راه حل های منحصر به فردی را برای کنترل دمای ، حفاظت از مدار و برنامه های زمان بندی از طریق رفتار خاص ضریب دمای مثبت خود ارائه می دهند.درک صحیح اصول عملیاتی و ویژگی های آنها امکان اجرای موثر در سیستم های مختلف الکترونیکی را فراهم می کندپیشرفت های تکنولوژیکی مداوم، کاربرد های گسترده ای را برای این اجزای چند وجهی تضمین می کند.
ترمیستورهای PTC (معادل دمای مثبت) یک کلاس منحصر به فرد از اجزای الکترونیکی را نشان می دهند که درک متعارف مقاومت را به چالش می کشند. بر خلاف مقاومت های استاندارد،اين دستگاه ها با بالا رفتن درجه حرارت مقاومت بيشتري دارنداین راهنمای جامع اصول، ویژگی ها، طبقه بندی ها، کاربردهای و معیارهای انتخاب ترمیستورهای PTC را بررسی می کند.
ترمیستورهای PTC مقاومتی هستند که با افزایش دمای، افزایش قابل توجهی در مقاومت را نشان می دهند.به خصوص تغییر ناگهانی در نزدیکی یک آستانه دمای خاص، باعث می شود آنها را برای حفاظت از جریان بیش از حد و برنامه های کنترل دما ایده آل کند.
طبق استانداردهای کمیسیون بین المللی برق و برقترمیستورهای PTC به عنوان مقاومت های حساس به درجه حرارت تعریف می شوند که مقاومت آنها با افزایش درجه حرارت به طور قابل توجهی افزایش می یابداین ویژگی اساسی، اساس کاربرد عملی آنها را تشکیل می دهد.
ترمیستورهای PTC بر اساس ترکیب مواد و فرآیندهای تولید طبقه بندی می شوند:
درک این مشخصات حیاتی انتخاب و استفاده مناسب از اجزای را تضمین می کند:
این منحنی رابطه بین مقاومت و دما را نشان می دهد. سیلیسترها منحنی های تقریبا خطی را نشان می دهند.در حالی که PTCهای نوع سوئیچینگ انتقال های مرحله ای در نزدیکی دمای کیوری خود را نشان می دهند.
دمایی که در آن ترمیستورهای PTC نوع سوئیچینگ شروع به افزایش سریع مقاومت می کنند، به طور معمول به عنوان نقطه ای که مقاومت از حداقل ارزش آن دو برابر می شود تعریف می شود.این پارامتر محدوده دمای عملیاتی را تعیین می کند..
پایین ترین نقطه مقاومت بر روی منحنی R-T، که نشان دهنده گذار است که در آن ضریب دما از منفی به مثبت تغییر می کند.
مقدار مقاومت در دمای محیط 25 درجه سانتیگراد اندازه گیری شده، که به عنوان مشخصات اسمی عمل می کند. اندازه گیری ها باید با استفاده از جریان حداقل برای جلوگیری از اثرات خود گرم شدن انجام شود.
توان دفع گرما را مشخص می کند که به عنوان قدرت مورد نیاز برای افزایش دمای ترمیستور 1 درجه سانتیگراد تعریف می شود. تحت تأثیر مواد سرب، روش های نصب، شرایط محیطی،و ابعاد فیزیکی.
بالاترین جریان مداوم که ترمیستور می تواند تحت شرایط مشخصی تحمل کند، که با ثابت تبعید و ویژگی های R-T تعیین می شود.
حداکثر ولتاژ پایدار در شرایط تعریف شده، به طور مشابه وابسته به خواص تبعید و ویژگی های مقاومت.
از اثر خود گرم کردن ترمیستور استفاده می کند که جریان جریان گرما را تولید می کند، افزایش دمای تا زمانی که مقاومت به شدت در نزدیکی نقطه کوری افزایش یابد،درنتیجه افزایش بیشتر فعلی را محدود می کند.این اصل اجازه می دهد تا بخاری های خود تنظیم و مدار های تاخیر.
با گرم شدن خود ناچیز کار می کند، اجازه می دهد ترمیستور به عنوان یک سنسور دمایی با اندازه گیری تغییرات مقاومت در برابر منحنی R-T خود عمل کند.نیاز به کنترل دقیق جریان و ابزار اندازه گیری با دقت بالا دارد.
ساخته شده از وافرهاي سيليکوني داراي مقاومت خطي در برابر دمايضریب دمای نسبتا کم و مقادیر مقاومت پایین آنها را در کاربردهایی که نیاز به تغییرات قابل توجهی در مقاومت دارند محدود می کند.
از سرامیک پلی کریستال ساخته شده که حاوی کاربونات باریوم، دی اکسید تیتانیوم و افزودنی هایی مانند تانتالوم یا منگنز است. کنترل دقیق ترکیب مواد در طول تولید بسیار مهم است.چون ناخالصی های کوچک تاثیر قابل توجهی بر عملکرد دارند..
از ماتریس های پلیمر ساخته شده است که با ذرات رسانا (معمولا سیاه کربن) جاسازی شده است. در دمای پایین، ذرات مسیرهای رسانا را تشکیل می دهند،در حالی که گسترش حرارتی باعث افزایش جدایی ذرات و مقاومت در دمای بالا می شودماهیت تنظیم مجدد آنها را برای کاربردهای فیوز های خود بهبود بخش ایده آل می کند.
PTC های نوع سوئیچینگ به طور خودکار دمای نزدیک به نقطه کوری خود را حفظ می کنند، در هنگام افزایش دمای آن را کاهش می دهند و در هنگام کاهش دمای آن را افزایش می دهند.این خاصیت راه حل های گرمایش انرژی کارآمد را برای سیستم های هوا و مایع امکان پذیر می کند.
به عنوان فیوز قابل تنظیم مجدد در صورتی که جریان بیش از حد درجه حرارت و مقاومت را افزایش می دهد، جریان جریان را محدود می کند. پس از پاکسازی خطا، خنک کننده عملکرد عادی را بازگرداند.انواع پلیمر PTC به ویژه برای این عملکرد مناسب هستند..
بی وقفه حرارتی باعث ایجاد دوره های تاخیر مفید در برنامه هایی مانند روشناب فلورسنت می شود، جایی که PTC ها قبل از اجازه دادن به استفاده از ولتاژ کامل فیلامنت ها را گرم می کنند.
هنگامی که به صورت سری با پیچ های شروع موتور متصل می شود، مقاومت اولیه کم اجازه می دهد جریان جریان در هنگام راه اندازی، در حالی که گرم کردن بعدی باعث افزایش مقاومت برای غیرفعال کردن مدار راه اندازی می شود.
تغییرات در ثابت تبعید در هنگام غوطه ور شدن در مایعات دمای عملیاتی را تغییر می دهد و امکان تشخیص حضور مایع را از طریق نظارت بر مقاومت فراهم می کند.
شناسایی عملکرد اصلی (حمايت، کنترل، سنجش) برای تعیین نوع و مشخصات مناسب ترمستور.
مشخصات کلیدی باید با نیازهای عملیاتی مطابقت داشته باشند:
در نظر گرفتن دماهای شدید، رطوبت، لرزش و سایر عوامل محیطی که ممکن است بر عملکرد تاثیر بگذارد.
برای مشاهده منحنی های دقیق R-T، ثابت های حرارتی و دستورالعمل های کاربردی برای اطمینان از اجرای مناسب، از ورق های داده سازان استفاده کنید.
ترمیستورهای PTC راه حل های منحصر به فردی را برای کنترل دمای ، حفاظت از مدار و برنامه های زمان بندی از طریق رفتار خاص ضریب دمای مثبت خود ارائه می دهند.درک صحیح اصول عملیاتی و ویژگی های آنها امکان اجرای موثر در سیستم های مختلف الکترونیکی را فراهم می کندپیشرفت های تکنولوژیکی مداوم، کاربرد های گسترده ای را برای این اجزای چند وجهی تضمین می کند.