Domů - Znalost - Podrobnosti

Charakteristika a výhody a nevýhody PTC ohřívače

Hlavní vlastnosti PTC:
1. Odporové teplotní charakteristiky
Odpor elektronických součástek ohřívače PTC se zvyšuje s teplotou a jeho hodnota odporu má teplotní bod odpovídající minimální hodnotě, což je Curieův bod. Když je teplota nižší než Curieův bod, elektronické součásti ohřívače PTC mají stejné charakteristiky záporného teplotního indexu jako běžné polovodičové materiály; Když je teplota vyšší než Curieův bod, elektronické součásti ohřívače PTC mají významnou pozitivní charakteristiku teplotního indexu. V tomto okamžiku dojde k několika skokovým změnám impedance, konkrétně abnormální impedanci (běžně označované jako jev PTC), ale její impedance má také hodnotu teploty. Když nahradíte ftalát barnatý prvky lanthanoidů, získáte různé PTC materiály při různých teplotách.
2. Současné časové charakteristiky
Časová charakteristika proudu se týká změny proudu v čase, když komponenta PTC aplikuje napětí. Proud na začátku buzení se nazývá rozběhový proud a proud v okamžiku dosažení tepelné rovnováhy se nazývá zbytkový proud. Při určité okolní teplotě je dán PTC termistor plus startovací proud (zajišťující provozní proud). Když se proud termistoru sníží na 50 procent startovacího proudu přes PTC, zaznamenaný čas je provozní dobou. Charakteristiky aktuálního času jsou důležitými referenčními charakteristikami pro automatickou demagnetizaci komponent PTC, zpožděný start komponent PTC a ochranu komponent PTC proti přetížení.
Výhody a nevýhody topného tělesa PTC:
Ve srovnání s běžně používaným tradičním topným článkem nikl-chromovým elektrickým topným drátem jsou výhody topného materiálu PTC:
1. Protože prvek PTC generuje teplo jako celek bez otevřeného plamene a samotný materiál má charakteristiku automatické regulace teploty. Po průchodu Curieovým bodem způsobuje jev PTC prudký nárůst odporu a prudký pokles proudu, což má za následek pokles spotřeby energie a již ne zvýšení teploty. Proto je bezpečnost použití vysoká.
2. Jak se mění okolní teplota, výhřevnost se automaticky upraví bez jakékoli neefektivní spotřeby energie.
3. Minimálně ovlivněné změnami napájecího napětí, test ukazuje, že napájecí napětí má velký rozsah změn bez ovlivnění tepelné hodnoty součástek PTC.
4. Regulace tepla je snadná, protože topný výkon topných prvků PTC souvisí s koeficientem uvolňování tepla D, který závisí na tvaru, struktuře, velikosti a podmínkách uvolňování tepla komponent PTC. To podporuje plynulé nastavení koeficientu uvolňování tepla D, takže hodnotu tepla lze také plynule regulovat.
5. Hystereze nárůstu teploty komponent PTC je malá a proces od zapnutí ke stabilitě je relativně rychlý.
6. Stávající problém: Tepelná vodivost komponent PTC je nízká, takže intenzita pole přidaná k materiálu nemůže být příliš velká a teplota Curieho bodu nemůže být příliš vysoká.

info-2245-1547

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit