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高分子熱敏電阻的工作原理
  PTC效應說壹種材料具有PTC (Positive Temperature Coefficient)效應,即正溫度系數效應,僅指此材料的電阻會隨溫度的升高而增加。如大多數金屬材料都具有PTC效應。在這些材料中,PTC效應表現為電阻隨溫度增加而線性增加,這就是通常所說的線性PTC效應。
 
 
  非線性PTC效應經過相變的材料會呈現出電阻沿狹窄溫度範圍內急劇增加幾個至十幾個數量級的現象,即非線性PTC效應,相當多種類型的導電聚合體會呈現出這種效應,如高分子熱敏電阻PTC。這些導電聚合體對於制造過電流保護裝置來說非常有用。(相關閱讀:高分子及陶瓷熱敏電阻與雙金屬電路斷路器的區別有哪些
 
 
  高分子熱敏電阻PTC用於過流保護高分子熱敏電阻PTC又經常被人們稱為自恢復保險絲(下面簡稱為熱敏電阻),由於具有獨特的正溫度系數電阻特性(即PTC特性),因而極為適合用作過流保護器件。熱敏電阻的使用方法象普通保險絲壹樣,是串聯在電路中使用。
 
 
  當電路正常工作時,熱敏電阻溫度與室溫相近、電阻很小,串聯在電路中不會阻礙電流通過;而當電路因故障而出現過電流時,熱敏電阻由於發熱功率增加導致溫度上升,當溫度超過開關溫度時,電阻瞬間會劇增,回路中的電流迅速減小到安全值.熱敏電阻動作後,電路中電流有了大幅度的降低。(推薦閱讀:高分子熱敏電阻的工作特點
 
 
  熱敏電阻在環境溫度相同時,動作時間隨著電流的增加而急劇縮短;熱敏電阻在環境溫度相對較高時具有更短的動作時間和較小的維持電流及動作電流。高分子熱敏電阻PTC動作後的恢復特性高分子熱敏電阻PTC由於電阻可恢復,因而可以重復多次使用。
 
 
  電阻壹般在十幾秒到幾十秒中即可恢復到初始值1.6倍左右的水平,此時熱敏電阻的維持電流已經恢復到額定值,可以再次使用了。壹般說來,面積和厚度較小的熱敏電阻恢復相對較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復相對較慢。