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PTC热敏电阻安排结构和功用原理

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陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷材料制

PTC热敏电阻安排结构和功用原理


陶瓷资料一般用作高电阻的优秀绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷资料制作的,具有较低的电阻及半导特性。经过有意图的掺杂一种化学价较高的资料作为晶体的点阵元来到达的: 在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较高价的离子所代替,因此得到了必定数量发生导电性的自由电子。关于PTC热敏电阻效应,也便是电阻值阶跃增高的原因,在于资料安排是由许多小的微晶构成的,在晶粒的界面上, 即所谓的晶粒鸿沟(晶界)上构成势垒,阻止电子越界进入到相邻区域中去,因此而发生高的电阻,这种效应在温度低时被抵消: 在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低温时阻止了势垒的构成并使电子可以自由地活动。 而这种效应在高温时,介电常数和极化强度大幅度地下降,导致势垒及电阻大幅度地增高 ,呈现出激烈的PTC效应。



PTC热敏电阻制作流程


将可以到达电气功能和热功能要求的混合物 (碳酸钡和二氧化钛以及其它的资料) 称量、混合再湿法研磨, 脱水枯燥后干压成型制成圆片形、长方形、圆环形、蜂窝状的毛坯。 这些限制好的毛坯在较高的温度下(1400℃左右)烧结成陶瓷,然后上电极使其外表金属化,依据其电阻值分档检测。 依照制品的结构方式钎焊封装或安装外壳,之后进行最终的全面检测。

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