PTC Catalog 201208

陶瓷正温度系数热敏电阻器:
应用介绍

马逹启动应用
1. 应用介绍
.
在单相交流马逹的启动电路中,CPTC可延迟切换辅助线圈, 并在马达启动后提供线圈过电流保护(如图12)。在马达启动的应
用中,有多种结构可供选用。
2. 主要参数
a. 电阻及公差
b. 最大电压 (Vmax)
c. 动作时间 (t0)
d. 平衡功率 (P)
e. 恢复时间 (tr)
3. 典型应用电路
图 12 马逹启动电路
图 13 CSIR 型
电容启动马逹
图 14 RSIR 型
电阻分相启动马逹
图 16 RSCR 型
电容驱动马逹
图 15 RSCR 型
电容启动马逹
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图 16 CSR 型
电容启动马逹
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陶瓷正温度系数热敏电阻器:
应用介绍

电子镇流器开关应用
1. 应用介绍
在整流线路启动时,CPTC处于低电阻状态,灯管因电压不足而不会被点亮。当电流流经阴极,热敏电阻的阻值迅速上升,
电压也跟着增加,因而点亮灯管。一旦灯管点亮,阴极需要高频(20~40 KHz )的电源,此时通过两个FET开关供给可以避
免灯光闪烁。点灯后,陶瓷正温度系数热敏电阻器直到灯管关闭之前都不再有什么功用,直至下一次的点灯
才会再次发挥缓启动的功能。
2. 主要参数
a. 零功率电阻@25℃
b. 居里温度 (TC)
c. 最大电流 (Imax)
d. 最大电压 (Vmax)
e. 尺寸 (Ф)
3. 典型应用电路
图17 典型电子镇流器(electronic ballast)电路
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陶瓷正温度系数热敏电阻器:
应用介绍

加热器应用
1. 应用介绍
因CPTC可持续提供恒温,因而广泛应用于发热、干衣、餐具干燥、空调等设备的供给热源。
2. 主要参数
a. 额定零功率电阻 (R25)
b. 额定电压 (VR)
c. 开关温度 (TC)
d. 组件结构
3. 典型应用电路
图18 恒温控制加热电路
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陶瓷正温度系数热敏电阻器:
应用介绍
 超载保护应用
1. 应用介绍
CPTC可取代传统保险丝在马逹、变压器等应用的超载保护元件。CPTC不但针对过电流反应,也可针对过温度反应。在
电路中,CPTC阻值上升不仅抑制电源消耗也会降低电流。传统保险丝在熔断后无法自行恢复,但是CPTC在一定的冷却
时间后有自我恢复的功能。
2. 主要参数
a. 组件结构 (圆片、插件)
b. 不动作电流 (正常工作电流,Int)
c. 动作电流 (异常电流, It)
d. 最大电流 (Imax)
e. 最大电压 (Vmax)
f. 最大工作温度范围
3. 特性曲线
下图表示电流和环境温度的关系
%
环境温度 (℃)
图19 电流和环境温度的关系
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应用介绍
4. 电路保护类型
在正常情况下,电路会有三种超载的可能性:
a. 过电流 (如图20):负载电流因为负载电阻减少而增加,如变压器风扇短路。
b. 过电压 (如图21):负载电流因为电压上升而增加,如380V电压意外地接入220V的线路。
c. 过温度 (如图22): 因为过热的环境温度(Tamb2) ,CPTC只需要较少的热量就可以达到其开关温度Tc,因此P1低于负
载线(CD)。
图21 过电压保护
图20 过电流保护
图22 过温度保护
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5. 应用范例
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
温度传感器应用
1. 应用介绍
CPTC 的阻值会随环境温度的变化呈现高阻态或低阻态,此时可以通过电阻值的明显变化来控制回路,进而达到电器组件
不因过热而损坏的目的。该产品具有控制温度呈系列化的特点,所以可以满足不同的要求。
2. 主要参数
a. 感测温度 (TS)
b. 电阻器在TS+5℃时的最小阻值
c. 电阻器在t TS-5℃时的最大阻值
d. 零功率电阻@25℃
e. 最大电压 (Vmax)
3. 温度感器原理
CPTC安装于比较电路(如图27)的其中一支脚。CPTC的电阻值Rp在正常温度低于Rs,所以比较器输出低电压。异常温度
发生时,CPTC会很快发热逹到开关温度,阻值会高于Rs 。因此,Vo电压会上升至可以触发后续的准位(如图28) 。
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4. 典型应用电路
图29 电动马逹的温度保护
图30 液位侦测
图32 警示装置
图31 瞬态电路的温度补偿
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