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PTC热敏电阻 (POSISTOR)动作曲线・电流时间特性

PTC热敏电阻(POSISTOR)的基本知识

动作曲线

PTC热敏电阻跳闸时的元件温度可以根据动作曲线估算出来。

工作曲线的绘制方法

  1. 热耗散常数

    在装置的使用环境下施加异常电压,此时测量实际的电流及元件温度,并确认散热常数。
    (由于贴片型PTC的散热常数随实装状态而变化,这项确认环节是必要的。)

  2. 阻值计算

    任意设定元件的发热温度,用下式计算电阻值。
    Rx=(异常电压)2/(散热常数 ×(元件发热温度−环境温度))

  3. 动作曲线与阻值-温度特性交点的确认

    该点表示PTC在异常电压下跳闸后的元件温度。

图1 : R-T特性和动作曲线

电流时间特性(动特性)

表示施加的电压在电流最大点右侧时,内部发热与向外散热达到平衡状态之前的电流与时间的关系。

图2 : 施加过跳闸电流时的工作时间

随着施加电压(电流)的增加,瞬时功耗增加,达到热平衡所需的时间缩短。

动作时间

定义:突入电流降至1/2所花费的时间。

图3 : 工作时间特性
图4 : 突入电流和工作时间