PTC 加熱器具有恒溫發熱特性,其原理是PTC 加熱片加電后自熱升溫使阻值升高進入躍變區,PTC 加熱片表面溫度將保持恒定值,該溫度只與PTC 加熱片的居里溫度和外加電壓有關,而與環境溫度基本無關。即使在非正常工作的情況下,由于PTC 元件自身的調節作用,輸入功率可降得很低,仍不至于產生意外情況。 制冷裝置所用的PTC 陶瓷發熱元件,由若干單片并聯組合后與波紋鋁條經高溫膠結組成。該類型PTC 加熱器有熱阻小、換熱效率高及長期使用功率衰減低的優點,它的一大突出特點還在于安全性能上,即遇風機故障停轉時,PTC 加熱器因得不到充分散熱,其功率會自動急劇下降,此時加熱器的表面溫度維持在居里溫度左右(一般在250℃上下),從而不致產生如電熱管類加熱器的表面“發紅”現象。另外,PTC 加熱器的整體外形輕巧,在整機內裝配極為便捷。物美價廉的PTC生產廠家。東莞PTC加熱片元件

鈦酸鋇基類陶瓷材料,是一種PTC材料。在一定溫度點(稱之為"居里溫度")以下電阻值相對較小,約為幾百歐姆至幾千歐姆。一旦達到和超過居里溫度,電阻急劇增大幾個數量級,因此稱為"熱敏電阻"材料。它的特性還表現在居里溫度以下的一段溫度區間中,具有弱NTC(Negative Temperature Coefficient負溫度系數)性質。因此,以這種材料作為發熱材料,顯示了很重要的特點:室溫上升迅速,功率大。到了居里溫度(往往與工作溫度相對應)時,電阻急劇增大,使之實現恒溫。而且這是一個可逆的循環實現過程。寧波**PTC加熱片元件公司PTC熱敏電阻元件有哪些優點?

隨著家用空調為首的家用電器產品能效比要求的法規化,陶瓷PTC電熱元件由于其優異的性能而成為一種極具發展潛力的電熱元件。
陶瓷PTC帶鋁散熱片式電熱元件是一種PTC材料組成的物理學和電力學綜合學科的電子元件。
PTC元件缺點:它不具備特殊合金發熱絲的柔繞性,不能隨意彎曲;也不能按需要制成單片很長的發熱片。較大的功率都需要若干陶瓷PTC片串聯來達到。固定這些PTC片,并使熱盆傳導到外表面,也受到結構上的約束。因此這類電加熱元件目前手工作業工序較多,生產難以機械化、自動化。有的PTC可以做成插入式電加熱器,用于特殊機件內部加熱。
PTC元件的特性和質量是直接決定PTC發熱器產品性能好壞的關鍵因素。目前用于暖風機等恒溫加熱器產品中的PTC發熱元件都屬于高溫PTC元件,居里溫度高于120℃,與低溫PTC元件相比,在制造工藝、性能參數上都有較大差異。良好的PTC特性是獲得好的發熱性能的基礎。
PTC元件選擇時主要考慮的參數:
(1)常溫電阻R25:用于110~220V電壓下,R25一般取100Ω~10KΩ,用于6~24V時,R25取0.5~5Ω。一般情況下,R25小,起始電流較大,發熱快,功率也較大。但是耐電壓能力就差。
(2)居里溫度TC要適中:在一定條件下,提高TC可以相應提高加熱器的消耗功率,但TC過高(大于260℃),使PTC元件的電極易于老化,壽命明顯縮短,且常伴有熱擊穿。所以一般選擇260℃以下居里溫度的PTC發熱元件。
(3)耐電壓要高:至少要保證二倍于使用電壓,以防電擊穿。
(4)電阻溫度系數要大:一般要大于14,以保證少受環境溫度變化的影響。
(5)起始沖擊電流要適中:一般要求沖擊電流應小于穩定工作電流的兩倍值。
(6)外形平整、厚度尺寸公差在±0.02mm以內。 PTC加熱元件的價格層次。

PTC發熱體又叫PTC加熱器,采用PTC陶瓷發熱元件與鋁管組成。該類型PTC發熱體有熱阻小、換熱效率高的優點,是一種自動恒溫、省電的電加熱器。突出特點在于安全性能上,任何應用情況下均不會產生如電熱管類加熱器的表面“發紅”現象,從而引起***,火災等安全隱患。 PTC發熱體由鍍鋅外壓板、不銹鋼波紋狀彈簧片、鍍鋅內壓板、單層鋁散熱件、ptc發熱片、雙層鋁散熱件、鍍鎳銅電極端子和pps高溫塑膠電極護套所組成。 主要應用:空調機、熱風幕機、去濕機、干燥機、干衣機、暖風機、浴霸、汽車等需要提供暖風的設備上。熱敏電阻在機械行業的應用。東莞PTC加熱片元件
熱敏電阻元件的工作原理。東莞PTC加熱片元件
電子元器件包括:電阻、電容器、電位器、電子管、散熱器、機電元件、連接器、半導體分立器件、電聲器件、激光器件、電子顯示器件、光電器件、傳感器、電源、開關、微特電機、電子變壓器、繼電器、印制電路板、集成電路、各類電路、壓電、晶體、石英、陶瓷磁性材料、印刷電路用基材基板、電子功能工藝**材料、電子膠(帶)制品、電子化學材料及部品等。電子元器件在質量方面國際上有歐盟的CE認證,美國的UL認證,德國的VDE和TUV以及中國的CQC認證等國內外認證,來保證元器件的合格。由于社會發展的需要,電子裝置變的越來越復雜,這就要求了電子裝置必須具有可靠性、速度快、消耗功率小以及質量輕、小型化、成本低等特點。自20世紀50年代提出集成電路的設想后,由于材料技術、器件技術和電路設計等綜合技術的進步,在20世紀60年代研制成功了集成電路。在半導體發展史上。集成電路的出現具有劃時代的意義:它的誕生和發展推動了銅芯技術和計算機的進步,使科學研究的各個領域以及工業社會的結構發生了歷史性變革。憑借科學技術所發明的集成電路使研究者有了更先進的工具,進而產生了許多更為先進的技術。這些先進的技術有進一步促使更高性能、更廉價的集成電路的出現。東莞PTC加熱片元件
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