NTC溫度傳感器:何時適宜采用PTC熱敏電阻作為ICL
發布時間:2017/11/24 訪問人數:1740次
在某些應用中,使用PTC熱敏電阻作為ICL可提供優異的性能。NTC ICL在電源打開時的阻值取決于環境溫度。在較低的 環境溫度下NTC熱敏電阻的阻值會比較高,導致充電電流較低、充電時間較長。而另一方面,較高的環境溫度會限制 NTC ICL抑制浪涌電流的能力,因為NTC熱敏電阻已經處于低阻狀態。這種溫度依賴性會對部分應用,特別是工作溫度 范圍較寬的應用造成問題。比如,在北方冬季使用的戶外電源,可能永遠難以升得足夠熱以使電阻值降得足夠低。
相反,熱水循環泵在啟動時可能已經很熱了,這會使得NT熱敏電阻無法限制浪涌電流。在系統關閉后,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備、安裝方式以及環境溫度。僅當NTC ICL完全冷卻后 才能夠再次限制充電電流。在很多情況下,該冷卻時間已經足夠快;但是有時在NTC充分冷卻之前便需要對浪涌電流進 行有效的限制。這可能出現在直流母線電容器的快速放電中,在逆變器驅動的家用電氣如新型洗衣機和烘干機中便會出 現這種情況。在短暫的斷電之后必要的冷卻時間是非常關鍵的。因此,主動浪涌電流限制設計必須總是考慮到所有可能 的NTC ICL仍在低阻狀態時浪涌電流峰值出現的情況。
內置自我保護功能
在正常的工作條件下,PTC ICL作為一個普通電阻使用。當電源打開,元件溫度與環境溫度相同時,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。
如果充電電路出現故障,PTC熱敏電阻的特殊功能便可發揮作用保護電路。當電流通過該元件,PTC熱敏電阻溫度會升 高,阻值也會顯著增加。因此,得益于其自保護功能,PTC熱敏電阻在以下失效模式下有著先天的優勢:
– 電容器短路
– 當直流母線電容器充電后電流限制元件未被旁路(開關元件失效)。
所有這些失效模式都有一個共同點:電流限制元件受到熱應力。有兩種方式可以保證ICL元件不會在類似情況下損壞: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。
時恒集團為中國電子元件行業協會(CECA)理事單位、中電元協敏感元器件與傳感器分會常務理事單位,中國電源協會會員單位,《電子元件與材料》常務理事單位。
時恒集團是集研發、生產、銷售為一體的民營科技企業,產品有全系列NTC熱敏電阻、NTC溫度傳感器、PTC熱敏電阻器和氧化鋅壓敏電阻器等敏感元器件,其中NTC熱敏電阻器系列產品涵蓋了浪涌抑制、溫度補償、精密測溫、溫度控制等應用,囊括了NTC熱敏電阻器的所有品種和規格,是國內最大的NTC熱敏電阻生產企業。
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