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專注NTC熱敏電阻器及溫度傳感器研發(fā)生產(chǎn)
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行NTC熱敏電阻隨聊常識

發(fā)布時間:2017/9/26    訪問人數(shù):1749次
NTC熱敏電阻一旦受熱,其初始時較高的阻值會降低至可忽略不計(jì)的水平,這一特性使得NTC ICL在額定功率最高約為500W的電源中成為標(biāo)準(zhǔn)ICL解決方案。NTC熱敏電阻在溫度較低時阻值較高,在溫度較高時阻值較低。在溫度較低的狀態(tài),NTC ICL較高的初始電阻能夠有效 地吸收峰值浪涌電流。由于電流負(fù)載的作用以及隨之而來的自熱作用,ICL阻值接著會降低為其室溫阻值的百分之幾。這 一特性能夠減小ICL在連續(xù)運(yùn)行下的功率消耗,因此NTC ICL可以在電容器完全充滿電后仍留在電路中。最后,使用NTC ICL的成本較低,方案也易于實(shí)現(xiàn)。

    專注于更高功率水平應(yīng)用的低損耗解決方案 電源的設(shè)計(jì)越來越集中于盡可能地消除功率損耗。一旦額定功率超過越500W,被動電路解決方案的缺點(diǎn)就變得非常明顯。如果ICL總是與負(fù)載串聯(lián),則其帶來的功率損耗會非常大。設(shè)備的額定功率越高,典型工作時間越長,附帶功率損耗便越明顯。假設(shè)NTC ICL的功率損耗占設(shè)備總功率的1%,電源的效率為92%,則大約12.5%的總損耗都是由NTC引起的。

     主動浪涌電流限制 因此對較高的功率水平,標(biāo)準(zhǔn)的做法是一旦浪涌電流峰值已經(jīng)消退便使用繼電器或可控硅旁路ICL。根據(jù)應(yīng)用要求的不同,主動浪涌電流限制電路可以采用功率電阻、NTC熱敏電阻或PTC熱敏電阻作為ICL部件。比如PTC熱敏電阻經(jīng)常用于混合動力或電動汽車的插入式車載充電器(OBC),此類充電器的額定功率通常達(dá)到了幾千瓦。雖然主動浪涌電流限制的益處對于額定功率大于500W的情況下才最為明顯,不過該方法對于提高較低功率水平應(yīng)用的性能可能也是必要的。盡管主動浪涌電流限制自身系統(tǒng)成本稍微偏高,但是對于較低的額定功率應(yīng)用,其可以減少功率損耗,而且可以采用 相對便宜的額定值較小的開關(guān)和半導(dǎo)體器件。


何時適宜采用PTC熱敏電阻作為ICL在某些應(yīng)用中,使用PTC熱敏電阻作為ICL可提供優(yōu)異的性能。NTC ICL在電源打開時的阻值取決于環(huán)境溫度。在較低的環(huán)境溫度下NTC熱敏電阻的阻值會比較高,導(dǎo)致充電電流較低、充電時間較長。而另一方面,較高的環(huán)境溫度會限制NTC ICL抑制浪涌電流的能力,因?yàn)镹TC熱敏電阻已經(jīng)處于低阻狀態(tài)。這種溫度依賴性會對部分應(yīng)用,特別是工作溫度 范圍較寬的應(yīng)用造成問題。比如,在北方冬季使用的戶外電源,可能永遠(yuǎn)難以升得足夠熱以使電阻值降得足夠低。相反,熱水循環(huán)泵在啟動時可能已經(jīng)很熱了,這會使得NTC熱敏電阻無法限制浪涌電流。在系統(tǒng)關(guān)閉后,NTC熱敏電阻 的冷卻時間通常在30S至120S間變動,具體時間取決于特定的設(shè)備、安裝方式以及環(huán)境溫度。僅當(dāng)NTC ICL完全冷卻后才能夠再次限制充電電流。在很多情況下,該冷卻時間已經(jīng)足夠快;但是有時在NTC充分冷卻之前便需要對浪涌電流進(jìn)行有效的限制。這可能出現(xiàn)在直流母線電容器的快速放電中,在逆變器驅(qū)動的家用電氣如新型洗衣機(jī)和烘干機(jī)中便會出 現(xiàn)這種情況。在短暫的斷電之后必要的冷卻時間是非常關(guān)鍵的。因此,主動浪涌電流限制設(shè)計(jì)必須總是考慮到所有可能 的NTC ICL仍在低阻狀態(tài)時浪涌電流峰值出現(xiàn)的情況。在這兩種情況下,PTC熱敏電阻都可以提供有效的浪涌電流限制方案。

內(nèi)置自我保護(hù)功能

在正常的工作條件下,PTC ICL作為一個普通電阻使用。當(dāng)電源打開,元件溫度與環(huán)境溫度相同時,PTC ICL依型號不同 阻值在20 歐至500 歐之間變動。這已足夠限制浪涌電流峰值。一旦直流母線電容器完全充電,PTC ICL便被旁路掉,

如果充電電路出現(xiàn)故障,PTC熱敏電阻的特殊功能便可發(fā)揮作用保護(hù)電路。當(dāng)電流通過該元件,PTC熱敏電阻溫度會升 高,阻值也會顯著增加。因此,得益于其自保護(hù)功能,PTC熱敏電阻在以下失效模式下有著先天的優(yōu)勢:

– 電容器短路

– 當(dāng)直流母線電容器充電后電流限制元件未被旁路(開關(guān)元件失效)。

所有這些失效模式都有一個共同點(diǎn):電流限制元件受到熱應(yīng)力。有兩種方式可以保證ICL元件不會在類似情況下?lián)p壞:使 用一個具有足夠額定功率的功率電阻或者使用PTC熱敏電阻。設(shè)計(jì)使得其在直接連接至最 大額定電壓的供電電壓時也能工作,且無需額外的電流限制措施,因?yàn)镻TC ICL具有自保護(hù)功能。在出現(xiàn)過大電流如短 路的情況下,PTC溫度會升高,從而導(dǎo)致其阻值顯著上升,這樣PTC熱敏電阻自己便可以將電流限制至非臨界水平(圖4)。


如果出現(xiàn)了電容器短路情況,通過PTC陶瓷電阻的電流會迅速下降至非臨界值(藍(lán)色)。不過,若使用普通電阻,電流會維持 在較高的恒定值(紅色)。

 PTC熱敏電阻在一些應(yīng)用中作為主動浪涌電流限制的ICL元件有著一些關(guān)鍵優(yōu)勢:


– 其ICL功能不會受到極端工作溫度的影響。

– 一旦負(fù)載關(guān)閉便可以實(shí)現(xiàn)有效的浪涌電流限制,冷卻已經(jīng)在正常工作時進(jìn)行。

– 對由電路故障引發(fā)的電流過載有著自保護(hù)功能。

南京時恒電子科技有限公司,主要進(jìn)行NTC熱敏電阻器各類熱敏電阻產(chǎn)品的新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。公司為“國家高新技術(shù)企業(yè)”,“江蘇省民營科技企業(yè)”。建有經(jīng)江蘇省科學(xué)技術(shù)廳批準(zhǔn)的“江蘇省NTC熱敏陶瓷材料工程技術(shù)研究中心”,該中心是國內(nèi)領(lǐng)先、省內(nèi)唯一的NTC熱敏陶瓷材料研究機(jī)構(gòu),具有很強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力。
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