原理是PTC 加热片加电后自热升温使阻值升高进入跃变区,PTC 加热片表面温度将保持恒定值,该温度只与PTC 加热片的居里温度和外加电压有关,而与环境温度基本无关。
即使在非正常工作的情况下,由于PTC 元件自身的调节作用,输入功率可降得很低,仍不至于产生意外情况。
扩展资料:
制冷装置所用的PTC 陶瓷发热元件,由若干单片并联组合后与波纹铝条经高温胶结组成。该类型PTC 加热器有热阻小、换热效率高及长期使用功率衰减低的优点。
它的一大突出特点还在于安全性能上,即遇风机故障停转时,PTC 加热器因得不到充分散热,其功率会自动急剧下降,此时加热器的表面温度维持在居里温度左右(一般在250℃上下),从而不致产生如电热管类加热器的表面“发红”现象。另外,PTC 加热器的整体外形轻巧,在整机内装配极为便捷。
参考资料:
PTC是什么?
冰箱用PTC的工作原理是基于PTC的正温度系数特性,通过控制电路向其施加电压,使其加热并控制压缩机的启动和停止。
具体来说,PTC是一种热敏电阻,它的电阻值会随着温度的升高而增加。当PTC的温度升高到一定程度时,它的电阻值会急剧上升,这就是所谓的“正温度系数”。在冰箱中,PTC被安装在压缩机的电路中。当冰箱需要制冷时,控制电路会向PTC施加电压,使其开始加热。随着加热的进行,PTC的电阻值开始升高,最终达到一个临界值,此时电路中的电流会急剧减小,压缩机也因此停止工作。
当冰箱需要再次制冷时,控制电路会再次向PTC施加电压,使其开始加热。由于PTC的电阻值已经升高到一个较高的水平,所以电路中的电流会比之前更小,但仍能够启动压缩机。随着PTC的加热,电阻值会继续升高,直到达到临界值,压缩机停止工作。
PTC的重要参数包括额定电压、额定电流、温度系数、触发温度和最大温度等。其中,额定电压和额定电流是指PTC在正常工作条件下的电压和电流,温度系数是指PTC电阻随温度变化的比率,触发温度是指PTC的电阻值达到临界值的温度,最大温度是指PTC能够承受的最高温度。
PTC除了在冰箱中用于控制压缩机的启动和停止外,还广泛应用于其他需要温度控制的场合,比如空调、汽车电子、电热水器等。在这些应用中,PTC可以用于控制电路的启动和停止,以达到节能和保护设备的目的。
总之,PTC作为一种热敏电阻,利用其正温度系数的特性,可以用于控制电路的启动和停止,广泛应用于各种需要温度控制的场合。其重要参数包括额定电压、额定电流、温度系数、触发温度和最大温度等。
PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数, 泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件。通常我们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻,简称PTC热敏电阻。
PTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高。
陶瓷PTC是由钛酸钡(或锶、铅)为主成分,添加少量稀土(Y、Nb、Bi、Sb)、受主(Mn、Fe)元素,以及玻璃(氧化硅、氧化铝)等添加剂,经过烧结而成的半导体陶瓷。
陶瓷PTC在居里温度以下具有小电阻,居里温度以上电阻阶跃性增加1000倍~百万倍。
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PTC的特点:
1、对过载电流反应迅速,性能稳定可靠;
2、耐冲击力强,使用寿命长;
3、无极性,交直流都可用;
4、可自动恢复;
5、最大工作电流可达数十安培;
6、体积小,可根据客户需要,加工生产各种不同形状、规格的产品;
7、使用广泛,可用于微电机、机动车电路、音响设备、通讯设备、仪器仪表、电池组件、工业控制系统、计算机外围设备等。
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