PTCIseloomulik
PTC (positiivne temperatuurikoefitsient)
PTC(Positive Temperature Coeffcent) on tõelise temperatuurikoefitsiendiga pooljuhtfunktsionaalse keraamika klass. Enne PTc üleminekutemperatuuri (Tc) takistus väheneb temperatuuri tõustes; üleminekutemperatuuri ja termilise jooksva temperatuuri vahel suureneb takistus oluliselt temperatuuri tõustes, mis on PTC efekt.
PTC efekti saab kasutada PTc termokeraamika tootmiseks erinevatel eesmärkidel vastavalt erinevatele temperatuurikoefitsientidele; PTc komponentide eelisteks on kõrge töökindlus, mugav kasutamine, ohutus ja energiasääst. Seda kasutatakse laialdaselt paljudes valdkondades, nagu kodumasinad, elektriseadmed, elektroonikaseadmed ja autotööstus.
PTC-komponentide rakenduse võib nende omaduste järgi jagada kolme kategooriasse: takistus!temperatuuri karakteristikute rakendamine, voolu rakendamine: ajakarakteristikudpinge rakendamine:vooluomadused (volt-amprite omadused)
Vastupidavuse{0}}temperatuuri omadused
PTC komponendi takistus-temperatuuri karakteristik viitab komponendi null-võimsustakistuse väärtuse ja selle takisti kehatemperatuuri vahelisele suhtele määratud mõõtepinge juures. Vasakpoolsel pildil on R-omaduste diagramm, tiguris rühm A on kõrge Curie punktPic termistor, B Tc on madal, Curie punkt ja Tc rühm A-d kasutatakse tavaliselt temperatuuriandurina, ülekuumenemiskaitsena, mootorikäivititena ja kõrge temperatuuriga kütteelementidena, tüüpi B-d kasutatakse tavaliselt temperatuurianduritena, liigvoolu orotektsioonina, ajaeralduskomponentidena ja automaatsete dekauseerijatena.

Praeguse-aja omadused
PTC-komponendi voolu-aja karakteristik viitab komponendi kaudu voolava voolu l ja aja T vahel, kui PTC-komponendile rakendatakse nimitalitluspinget. Tüüpilised rakendused praeguste-ajakarakteristikute jaoks on: automaatne degaseerimine, mootori käivitamine, viivituslülitamine jne.

Pinge{0}}voolu omadused
Pinge-voolu karakteristik, tuntud ka kui volt-amprikarakteristik, viitab toatemperatuuril staatilise õhu mustri läbiva pinge ja selle püsivoolu vahelisele suhtele. Jooniselt on näha, et kõveral on kaks AB ja BC osa; AB sektsiooni takistus on põhimõtteliselt muutumatu ja komponendi isekuumenemise temperatuur{3}} tõuseb. BC sektsioon on lülitustemperatuuri lähedal. Takistuse ja töötingimuste õigeks valimiseks ühendage PTC-termistor koormusega järjestikku. APTC element th at toimib soojuse tekitamise voolukaitsena. Mõõdetud stabiilset temperatuuri nimetatakse PTC pinnatemperatuuriks (Ts) teatud pinge ja standardkeskkonnas. kasutamisel saavutab PTC dünaamilise võimsuse tasakaalu-keskkonnas väga väikeses temperatuurivahemikus, mille keskmes on pinnatemperatuur, võimaldades automaatset temperatuuri reguleerimist. Olenevalt erinevate rakenduste vajadustest saab protsessi ja koostist reguleerida, et saada erinevaid takistusvahemikke ja erinevaid pinnatemperatuure.

Kasutusvaldkond
PTC-kütteelemendid on kõrgtehnoloogilised{0}}tooted, mis on kaasaegsed ja tulevased. t kasutatakse laialdaselt valgustööstuses, elamumajanduses, transpordis, lennunduses. Põllumajanduses, meditsiinis, keskkonnakaitses, kaevanduses, tsiviilmasinate jms valdkonnas. Sellel on paremad eelised võrreldes kütteelementidega, nagu anikkel, kroom või kaug-infrapuna.
Konstantse temperatuuri, temperatuuri reguleerimise ja automaatse temperatuuri reguleerimise erifunktsioonid
Kui PTC elemendile rakendatakse vahelduv- või alalispinget, on eritakistus Curie punkti temperatuuril väga madal; Kui Curie punkti temperatuur on ületatud, suureneb eritakistus järsult, põhjustades selle voolu languse stabiilse väärtuseni, saavutades temperatuuri ja konstantse temperatuuri automaatse juhtimise.






