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云南PTC加熱片元件原理

來源: 發(fā)布時間:2025-12-04

PTC暖風機的設計要點:暖風機都是強迫對流式加熱設備,設計的一個重要問題是如何將PTC產(chǎn)生的熱量及時取走,這取決于風機和風道的設計。采用的風源有軸流式風扇、冷風扇式風扇、滾筒式風扇、離心式風扇等。基本要求是:使作用到整個PTC發(fā)熱器迎風面上的風速均勻,否則發(fā)熱器的效率將會受到很大影響,PTC元件不能充分發(fā)揮各自的能力;風速要合理, PTC發(fā)熱器的消耗功率和出口風溫于風速密切相關,風速增加,功率增大,風溫降低。另外要有與之配合良好的風道設計。PTC加熱片在使用過程中的注意事項。云南PTC加熱片元件原理

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高分子PTC熱敏電阻,與保險絲、雙金屬電路斷路器,及陶瓷PTC熱敏電阻的主要區(qū)別是什么?

1)與保險絲的差異

高分子PTC熱敏電阻,是一種具有正溫度系數(shù)特性的導電高分子材料,它與保險絲之間**明顯的差異,就是前者可以多次重復使用。這兩種產(chǎn)品都能提供過電流保護作用,但同一只高分子PTC熱敏電阻能多次提供這種保護,而保險絲在提供過電流保護之后,就必須用另外一只進行替換。

2)與金屬電路的差異

高分子PTC熱敏電阻與雙金屬電路斷路器的主要區(qū)別在于前者在故障未被排除以前一直出于關斷狀態(tài)而不會復位,但雙金屬電路斷路器在故障仍然存在時自身就能復位,這就可能導致在復位時產(chǎn)生電磁波及火花。同時,在電路處于故障條件下重新接通電路可能損壞設備,因而不安全。高分子PTC熱敏電阻能夠一直保持高電阻狀態(tài)直到排除故障。

3)與陶瓷PTC熱敏電阻的差異

高分子PTC熱敏電阻與陶瓷PTC熱敏電阻的不同在于元件的初始阻值、動作時間(對故障事件的反應時間)以及尺寸大小的差別。具有相同維持電流的高分子PTC熱敏電阻與陶瓷PTC熱敏電阻相比,高分子PTC熱敏電阻尺寸更小、阻值更低,同時反應更快。 廣西生產(chǎn)PTC加熱片元件價格物美價廉的PTC生產(chǎn)廠家。

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高分子PTC熱敏電阻的工作原理是由填充炭黑顆粒的聚合物材料制成。這種材料具有一定導電能力,因而能夠通過額定的電流。

如果通過熱敏電阻的電流過高,它的發(fā)熱功率大于散熱功率,此時熱敏電阻的溫度將開始不斷升高,同時熱敏電阻中的聚合物基體開始膨脹,這使炭黑顆粒分離,并導致電阻上升,從而非常有效地降低了電路中的電流。

這時電路中仍有很小的電流通過,這個電流使熱敏電阻維持足夠溫度從而保持在高電阻狀態(tài)。當故障排除之后,高分子PTC熱敏電阻很快冷卻并將回復到原來的低電阻狀態(tài),這樣又象一只新的熱敏電阻一樣可以重新工作了。

PTC器件可以看作是一個純電阻負載,大家都知道,當電流通過電阻時,電能會轉化為熱能,也就是電阻會發(fā)熱,所以利用電阻發(fā)熱的原理來加熱。但是由于PTC器件還具有一個特性,那就是在常溫(室溫)狀態(tài)下,該器件的阻值較小,所以剛通電開始,電流比較大而加熱相對較快,但是當達到PTC特有的“溫度居里點)時,其阻值會急劇上升,由于電阻的上升而使通過的電流變小,而電流的變小,又會使發(fā)熱量變小,如此這樣地就“自動衡定”在有一個溫度范圍內(nèi)了。質(zhì)量比較好的PTC廠家。

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加熱PTC熱敏電阻具有恒溫發(fā)熱特性,其原理是PTC熱敏電阻加電后自熱升溫使阻值進入躍變區(qū),恒溫加熱PTC熱敏電阻表面溫度將保持恒定值,

利用恒溫加熱PTC熱敏電阻恒溫發(fā)熱特性設計的加熱元件件.在中小功率加熱場合,PTC加熱元件具有恒溫發(fā)熱、自然壽命長的優(yōu)勢,熱轉換率高、受電源電壓影響極小、在電熱器具中的應用越來越受到研發(fā)工程師的青睞.傳統(tǒng)發(fā)熱元件無法勝任。

恒溫加熱PTC熱敏電阻可制作成多種外形結構和不同規(guī)格,常見的有圓片形、方形、條形、圓環(huán),PTC發(fā)熱元件和金屬構件進行組合可以形成各種形式的大功率PTC加熱元件。


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    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(zhì)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(nèi)外認證,來保證元器件的合格。由于社會發(fā)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(zhì)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(fā)展史上。集成電路的出現(xiàn)具有劃時代的意義:它的誕生和發(fā)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(yè)社會的結構發(fā)生了歷史性變革。憑借科學技術所發(fā)明的集成電路使研究者有了更先進的工具,進而產(chǎn)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(xiàn)。云南PTC加熱片元件原理

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