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更新日期: 2022年03月06日,有效期:180天
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PTC陶瓷加热元件的特性

一、什幺叫PTCPTc是英文的缩写,中文叫正温度系数热敏电阻,即通电加热后达到温度居里点,这时电阻无穷大显现正温度系数。它的材料是稀土类碳酸钡等粉状材料经高温烧结而成。配料时按用户需要的电压、温度来定,电压直交流3ⅴ一220v内可定,温度10℃一315℃内可定。 PTC加热元件的温度特性见图① 图①PTC加热元件阻一温特性曲线 见图①特性曲线,电阻随温度上升变的很大很大。见图②电压伏特特性图②PTC元件伏安特性曲线见图②PTC元件通上电压后,电流曲线急剧上升,当达到温度居里点后电流急剧下降达到恒温状态。 二、见图③各种型号PTC陶瓷加热元件 图③PTC陶瓷加热元件 PTC加热元件的冷态电阻较小,低电压0.5Ω一35Ω左右,高电压80Ω一50KΩ(110ⅴ一220v电压常用电阻为200Ω一3KΩ左右)所以通电后电流较大,发热迅速,当达到温度居里点时(如100℃时),电流急剧下降到维持很小电流,这时温度处于恒温状态。 PTC加热元件因此具有自控恒温特性,而且耐腐蚀,无明火(安全),节电多,寿命长(属半 性材料)。 三、PTC加热元件可制作成各种加热器 1、N个PTC元件并联起来可制作成不同功率的加热板状或浸水式加热器,见图④图04各型状PTC加热板状、管状加热器2、PTC元件N个并联后可制作成不同大功率的铝波纹状加热器,用于暖风机和空调附助加热器,见图⑤图⑤PTC铝波波状加热器(暖风机专用)因此,PTC陶瓷加热元件它有良好的自控恒温特性,节电多而且寿命长,目前应用于各种工农业和民用加热产品,它有着广泛的应用领域。

热电阻测量电路常用三线制电桥的原因

目前应用 广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。中国 常用的有R0=10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等几种,它们的分度号分别为Pt10、Pt100、Pt1000;铜电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,它们的分度号为Cu50和Cu100。其中Pt100和Cu50的应用 为广泛。 热电阻接线方式 热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。 目前热电阻的引线主要有三种方式: 二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的 常用的。 四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。 热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。

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