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PTC热敏电阻参数对照表

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以下是 PTC热敏电阻参数对照表 的中文解释及常用参数说明,方便选型和应用参考:


PTC热敏电阻核心参数对照表

参数名称 符号 单位 含义
标称零功率电阻值 (R_{25}) Ω(欧姆) 25℃环境温度下未通电时的电阻值(基础参考值)。
居里温度 (T_c) ℃(摄氏度) 电阻值开始陡升的临界温度点(材料特性标志)。
开关温度 (T_s) 电阻值达到最低值后开始显著上升的温度(≈ (T_c))。
最小电阻值 (R_{min}) Ω 温度升高前达到的最低电阻值(通常在(T_s)附近)。
最大工作电流 (I_{max}) A(安培) 允许长期通过的最大稳态电流(超过可能损坏元件)。
动作电流 (I_t) A 触发PTC电阻陡升的临界电流值(过流保护设计依据)。
维持电流 (I_h) A 动作后保持高阻态的最小电流(低于此值可自动复位)。
额定电压 (V_{rated}) V(伏特) 允许施加的最大直流或交流电压(RMS值)。
最大工作电压 (V_{max}) V 在特定温度下可承受的最高瞬时电压。
热时间常数 (τ) s(秒) 从25℃到动作温度所需时间(反映响应速度)。
功耗系数 (δ) mW/℃ 维持特定温度所需功率与温升的比值(恒温应用关键)。

补充参数说明

参数 定义
电阻-温度特性 阻值随温度变化的曲线(陡峭度反映灵敏度)。
耐压强度 高阻态下可承受的短期电压冲击值(过压保护能力)。
恢复时间 故障解除后,电阻冷却恢复到低阻状态的时间(影响复用性)。
工作温度范围 PTC可安全运行的环温区间(如:-40℃~+85℃)。

应用关键参数对照

应用场景 重点关注参数
过流保护 (It)(动作电流)、(R{min})(低阻通流能力)、响应时间
电机启动 (R_{25})(初始限流电阻)、耐冲击电流能力
恒温加热 (T_c)(居里温度)、δ(功耗系数)、热时间常数
消磁电路 耐压强度、恢复时间

PTC vs. NTC特性对比

特性 PTC(正温度系数) NTC(负温度系数)
电阻温度关系 温度↑ → 电阻↑(陡峭非线性) 温度↑ → 电阻↓(指数型变化)
主要用途 过流保护、恒温加热、电机启动 温度补偿、温度检测、浪涌抑制
响应速度 较慢(受热惯性影响) 较快
复位特性 故障解除后自动复位(自恢复) 无自恢复功能

选型注意要点

  1. 过流保护场景:确保 (It) 略高于电路正常工作电流,(V{rated}) > 系统最大电压。
  2. 温度敏感场景:选择 (T_c) 比目标温度高10~20℃,避免误触发。
  3. 功率设计:计算动作时功耗((P = It^2 \times R{max})),确认散热条件满足。

✅ 实际选型需参考厂商Datasheet,结合具体电路条件验证。例如:用于5V电源保护的PTC,需满足 (V_{rated} ≥ 5V)、(I_t) > 电路最大负载电流。

希望本表帮助您快速理解PTC参数定义与应用逻辑!

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2024-10-09 16:59:48

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2024-01-17 10:04:36

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如何辨别NTC/PTC热敏电阻

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如何区分NTC/PTC热敏电阻

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NTC/PTC热敏电阻的区别和符号

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PTC热敏电阻的常见应用分析

PTC热敏电阻是一种正温度系数的热敏电阻,随着温度的升高阻值也随着增大。这种电阻常以钛酸钡为材料,通过不同的制作工艺、不同的应用场合制成所需要的形状的一种的特殊元件,我们经常用它的电阻-温度、电压

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2023-09-27 09:29:17

NTC热敏电阻PTC热敏电阻的区别

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详解PTC热敏电阻在过流保护中的应用原理

当电路处于正常状态时,通过PTC热敏电阻进行过流保护的电流小于额定电流。PTC热敏电阻处于正常状态,电阻小。当电路发生故障时,电流大大超过额定电流,PTC热敏电阻突然发热,呈现高阻抗状态,使电路相对“关断”,以保护电路不被损坏。排除故障时,PTC热敏电阻会自动返回低阻抗状态,电路恢复正常工作。

2023-06-30 10:23:31

PTC热敏电阻有哪些应用

PTC热敏电阻是一种正温度系数的热敏电阻,随着温度的升高阻值也随着增大。这种电阻常以钛酸钡为材料,通过不同的制作工艺、不同的应用场合制成所需要的形状的一种的特殊元件,我们经常用它的电阻-温度、电压-电流以及电流-时间三种特性,根部不同特性不同封装使得适应不同的场合。

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一文了解PTC热敏电阻(贴片式)

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PTC热敏电阻的作用

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SMD PTC Thermistor 贴片PTC热敏电阻

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