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村田PTC熱敏電阻PRG系列應(yīng)用指南

關(guān)鍵字:熱敏電阻 PTC熱敏電阻 村田電阻 作者:admin 來源:不詳 發(fā)布時(shí)間:2017-09-05  瀏覽:39

PRG系列有兩種功能,“可復(fù)位保險(xiǎn)絲”和“電流控制”。

用于短路保護(hù)裝置的“可復(fù)位保險(xiǎn)絲”動(dòng)作迅速,當(dāng)異常電流通過時(shí)可保護(hù)電路,其工作原理與保險(xiǎn)絲相似。這些產(chǎn)品在過電流消除后自動(dòng)返回初始狀態(tài),并且可以重復(fù)使用。 使用陶瓷材料意味著在短路后具有高可靠性和快速保護(hù),讓客戶能夠使設(shè)備變得更安全且免維護(hù)。

與具有相同特性的有機(jī)PTC元件和片式電阻器相比,PRG系列具有高可靠性,安裝后特性變化較小,使用壽命長。這有助 于客戶縮小設(shè)備尺寸和提高性能。

特征

  • 緊湊型設(shè)計(jì),節(jié)省電路板空間
  • 薄型
  • 高可靠性
  • 安裝和通電后特性變化小
  • 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),無鹵素
  • 安全標(biāo)準(zhǔn) (UL: E137188 VDE、TUV等)
  • 工作溫度檢測范圍寬 (-20至85度)
  • 最快跳閘時(shí)間
  • 電流:10-75mA
  • 電壓高達(dá)32V

應(yīng)用

  • 汽車電子
  • (LED燈/導(dǎo)航/電機(jī)/電氣部件)
  • 工廠自動(dòng)化設(shè)備 (電機(jī)驅(qū)動(dòng)、傳感器控制器)
  • 充電器
  • USB端口保護(hù)
  • 手機(jī)電池和端口保護(hù)
  • 筆記本電腦、平板電腦

1. 陶瓷PTC熱敏電阻原理

1.1 陶瓷PTC工作原理(耐溫特性)

陶瓷PTC(正溫度系數(shù))器件是一款熱敏電阻產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了涉及“可復(fù)位保險(xiǎn)絲作為過流保護(hù)器”和“電流控制 器件”的某種功能。PTC表示在正常工作期間PTC電阻值穩(wěn)定的耐溫特性,但電阻從給定溫度(稱為居里溫度)呈 指數(shù)上升。其獨(dú)特的特征是由陶瓷晶界的電子特性產(chǎn)生的。晶界電阻在較低溫度下保持穩(wěn)定。然而,當(dāng)器件溫度 升高時(shí),晶界的電阻會(huì)上升。

圖1.1 PTC耐溫特性及其起源

1.2 電流-電壓特性

電流-電壓特性如圖1.2所示。在正常工作中,PTC電阻低且穩(wěn)定,其性能類似于PTC電流隨著施加電壓的增加而 增加的簡單電阻器,只有PTC器件的溫度也由于其自身溫度上升而開始上升,因?yàn)閃 = I2 R。PTC器件的溫度達(dá)到居 里溫度后,PTC電流會(huì)隨著施加電壓的增加而減小,該區(qū)域稱為跳閘狀態(tài)。

圖1.2 電流-電壓,取決于散熱和環(huán)境溫度

1.3 電流-時(shí)間特性

當(dāng)可將PTC器件帶入跳閘狀態(tài)的突入電流通過PTC 器件時(shí),PTC將立即抑制電流。圖1.3所示電流-時(shí)間特性說明 了電流抑制動(dòng)作。而且,將突入電流下降至一半的周期確定為“工作時(shí)間”。此工作時(shí)間取決于突入電流值和環(huán) 境溫度。具體而言,當(dāng)施加較大突入電流或環(huán)境溫度設(shè)置較高時(shí),工作時(shí)間會(huì)較短。

圖1.3 電流-時(shí)間特性

1.4 陶瓷PTC的特征

陶瓷PTC具有源自電子特性的陶瓷晶界的電阻變化而引起的耐溫特性。陶瓷PTC的特性表明,當(dāng)PTC重復(fù)地從跳閘 狀態(tài)返回初始狀態(tài)時(shí)非滯后電阻不會(huì)發(fā)生變化。因此,PTC器件在焊接和開關(guān)負(fù)載測試后的電阻變化導(dǎo)致較小數(shù) 值。這些特性確保在工作中發(fā)揮可靠性能。

圖1.4 村田陶瓷PTC與競爭對(duì)手PTC器件的比較

2.可復(fù)位保險(xiǎn)絲裝置用作過流保護(hù)

2.1 使用陶瓷PTC實(shí)現(xiàn)過流保護(hù)

PTC器件可用于串聯(lián)電源和負(fù)載(參見圖2.1)。PTC器件用作可復(fù)位保險(xiǎn)絲如圖2.2所示;旧,PTC可以通過 呈指數(shù)增加PTC電阻來保護(hù)電路系統(tǒng)免受過流的影響。此PTC具有與保險(xiǎn)絲相似的功能。正常工作期間PTC電阻值 穩(wěn)定。而且,當(dāng)過電流流向電路系統(tǒng)時(shí),器件溫度開始迅速升高,PTC電阻由于電流通過而呈指數(shù)增加。這種大 電阻變化適用于電流顯著下降的情況,只要向電路系統(tǒng)施加電壓,電阻就保持較高數(shù)值。完全移除電源后,PTC 電阻隨著PTC溫度的降低而開始下降,然后復(fù)位至初始狀態(tài)。由于陶瓷PTC中的非滯后特性,初始電阻和復(fù)位電阻 之間幾乎不變。

圖2.1 采用PTC器件的基本電路

圖2.2 PTC器件工作原理

2.2 從電路電壓和電流角度出發(fā)的村田部件編號(hào)選擇指南

當(dāng)PTC器件用于過流保護(hù)時(shí),可以通過以下過程正確選擇PTC部件編號(hào)。選擇PTC器件時(shí),請(qǐng)首先檢查3個(gè)電路參 數(shù)即 1) 最大電壓,2) 正常情況下電流,3) 異常狀態(tài)下電流是否符合PTC規(guī)格。

圖2.3 村田部件編號(hào)的選擇過程

2.3 保持電流和跳閘電流

保持電流和跳閘電流取決于溫度,電流值隨著 溫度升高而降低。保持電流指在正常工作中可以流動(dòng)的最大 電流值。而且,跳閘電流指PTC器件移動(dòng)到高電阻狀態(tài)所需的最小 電流值。保持電流值和跳閘電流值之間的差別用 灰色表示。此區(qū)域表明PTC器件可以跳閘或正常工作。當(dāng)使用PTC器件設(shè)計(jì)電路時(shí), 首先請(qǐng)檢查PTC器件的保持電流是否與產(chǎn)品的正常工作電流等級(jí)相 匹配。

圖2.4 保持電流和跳閘電流的選擇過程

2.4 保持電流和跳閘電流中“環(huán)境溫度”的含義是什么?

如圖2.5所示,將PTC器件靠近CPU、電源設(shè)備、電阻器等熱點(diǎn)使用。在這些情況下,我們可以考慮保持電流和跳 閘電流的“環(huán)境溫度” 。村田將“環(huán)境溫度”確定為卸載情況下的PTC器件溫度。我們的測試數(shù)據(jù)如圖2.6所示, 它說明了由于電阻器發(fā)熱而引起PTC器件溫度高于大氣溫度。因?yàn)橐严?個(gè)電阻器施加電壓,已將PTC器件安裝在 電路板上并且靠近電阻器。在這種情況下,我們可以將“實(shí)際PTC溫度”視為“環(huán)境溫度”。

圖2.5 最終產(chǎn)品中PTC器件的周邊狀況

圖2.6 PTC器件實(shí)際溫度和大氣溫度

2.5 如果保持電流不符合正常電流值,則可以并聯(lián)使用2個(gè)PTC器件來解決。

當(dāng)PTC器件用于需要比列出的PTC電流高的產(chǎn)品時(shí),可以選擇并聯(lián)2個(gè)PTC器件,以匹配所需正常工作的電流等級(jí)。 它實(shí)現(xiàn)了正常工作的電流等級(jí)是單個(gè)PTC器件的兩倍。在這種情況下,請(qǐng)注意,PTC器件之間應(yīng)盡量彼此遠(yuǎn)離。當(dāng) 電路板上的PTC器件彼此位置很近時(shí),會(huì)發(fā)生什么情況?這會(huì)導(dǎo)致組合保持電流小于兩倍,如圖2.8所示。因?yàn)槊?個(gè)PTC器件相互升溫(參見圖2.7)。

圖2.7 每個(gè)PTC器件相互升溫

圖2.8 PTC位置的影響

2.6 跳閘動(dòng)作時(shí)間

跳閘動(dòng)作時(shí)間如圖2.9和圖2.10所示;旧,PTC跳閘動(dòng)作是其自身溫度上升造成的,因?yàn)閃 = I2 R。然后,隨 著電流增加,跳閘時(shí)間會(huì)縮短,因?yàn)镻TC器件的預(yù)熱速度也隨著電流的等級(jí)而提高。而且,跳閘時(shí)間會(huì)隨著環(huán)境 溫度、單個(gè)PTC電阻值和PTC器件尺寸而變化。

圖2.9 時(shí)間跳閘動(dòng)作取決于單個(gè)PTC電阻

圖2.10 時(shí)間跳閘動(dòng)作取決于環(huán)境溫度

編輯:admin  最后修改時(shí)間:2017-09-05

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