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ic交易网:ptc热敏电阻应用场景
- 发布日期:2024-11-13 07:24 点击次数:125 ptc的工作原理热敏电阻用于水泵聚合物PTC热敏电阻用于过电流保护和聚合物正温度系数热敏电阻通常被称为自恢复保险丝。由于其独特的正温度系数电阻特性,它非常适合用作过电流保护装置。 热敏电阻像普通保险丝一样串联在电路中使用。 正常运行时,温度相对较低,热量达到动态平衡。当电流过高或环境温度过高时,温度继续升高,小的温度变化将导致电阻值大幅增加,并进入高阻保护状态。 水泵中有一个关键部件,即PTC热敏电阻 对于这种电阻器,它在各种电气设备中非常常见,但是在不同的产品中它的功能是不同的。 然而,该电阻器的工作原理是相同的。接下来,让我们分析ptc的工作原理热敏电阻水泵。 水泵ptc热敏电阻是对温度敏感的半导体电阻器。一旦超过某一温度(居里温度),其电阻值几乎会随着温度的升高而逐步增加。PTC热敏电阻体温变化可以通过流经PTC的电流获得热敏电阻。它也可以通过外部热输入或两者的叠加来获得。陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻通过掺杂基于钛酸钡的其它多晶陶瓷材料制成,并且具有低电阻和半导体特性。这是通过有目的地掺杂具有较高化学价的材料作为晶体的晶格元素来实现的:晶格中的一部分钡离子或钛酸盐离子被较高价格的离子所取代,从而获得一定量的产生导电性的自由电子 PTC热敏电阻水泵的作用,即电阻值逐步增加的原因,是材料结构由许多小微晶组成,在微晶的界面,即所谓的晶界(晶界),形成屏障,防止电子越过边界进入相邻区域。因此,产生了高电阻。当温度较低时,这种效应被抵消:晶界处的高介电常数和自发极化强度阻碍了势垒的形成,并允许电子在低温下自由流动。然而,这种效应大大降低了高温下的介电常数和极化强度,导致势垒和电阻的大幅度增加以及强PTC效应。 这就是泵在ptc中的工作原理热敏电阻 在专业设计和严谨的工作原理设计下,可以保证电阻器的性能。 相对而言,这些工作原理也是保证产品和设备使用寿命和性能的关键。 PTC的应用热敏电阻在锂电池中,聚合物电池(即锂离子电池)与NiCd或镍氢电池相比,具有单位体积功率容量大、电流密度大、充电快、体积小、重量轻、转换效率高等独特优势 它不仅广泛应用于各种便携式设备和移动设备 还可用于医疗器械、工业、农业、国防、交通等各个领域。 然而,在实际应用过程中, 电子元器件采购网 锂离子电池对充电、放电、高温环境等条件有相当严格的要求 充电时,如果电池两端的电压过高,会增加电池泄漏、冒烟、燃烧和爆裂的风险,造成极大危害。 过度充电可能是由充电失控、电极错误或充电器不正确引起的。当锂离子电池充放电电流过大或发生外部短路时,内部发热可能会损坏电池或灼伤其他部件,从而严重缩短电池的循环使用寿命。类似地,锂离子电池在高温环境中工作,或者由于高负载和电流而在锂离子电池内部产生高温。锂离子电池还会增加电池泄漏、冒烟、燃烧和爆炸的风险。 因此,锂离子电池必须设计特殊的电池管理电路。所有锂离子电池管理电路都包括过充电和过放电终端控制功能,不保护过电流、过热、短路和其他情况。因此,保护电路的任务是针对电池中可能发生的各种故障监控电池充电和放电状态的参数,以确保电池寿命和效率,并防止电池和外部设备损坏。 聚合物正温度系数热敏电阻产品在大电流密度锂离子电池及其管理电路的过流、过温和短路保护方面具有突出优势。聚合物PTC热敏电阻又称自复位过载保护器或自复位保险丝,单个元件可完成过流、过温和短路保护。 它在锂离子电池及其管理电路的保护和应用中发挥着不可替代的作用,现已发展成为锂离子电池及其管理电路的必要保护元件。 锂离子电池管理和保护电路通常是由专用集成电路和金属氧化物场效应晶体管组成的初级保护电路 保护集成电路通过监控电池两端的电压和放电电流来控制场效应晶体管的导通或截止,以防止过充电、短路、过放电和其他故障。 虽然初级保护通常被认为是可靠的,但是当静电放电电压过高或过高时,保护集成电路或金属氧化物半导体场效应晶体管可能被损坏,并且当短路发生时,集成电路将振荡。同时,大多数集成电路+金属氧化物半导体场效应晶体管电路间接检测充放电过电流,这不能保证电池所有工作状态下的过电流保护,保护的可靠性也降低。 聚合物正温度系数热敏电阻接入保护电路后,即使保护电路一次失效或温升较高,正温度系数仍能对过充电、过电流、短路、超温等故障提供及时保护,确保电池在误用或滥用、外部反向连接、短路等情况下不会爆炸、损坏电池等安全问题。亿配芯城 - 电子元器件网上商城,提供上1400万种电子元器件采购、集成电路价格查询及交易,集成芯片查询,保证原厂正品,是国内专业的电子元器件采购平台,ic网,电子市场网,集成芯片,电子集成电路,ic技术资料下载,电子IC芯片批发,ic交易网,电子采购网,电子元器件商城,电子元器件交易,中国电子元器件网,电子元器件采购平台,亿配芯城
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