1 1 B( ) T T0
BN
LnR1 LnR2 1 1 T1 T2
R R0e
7
AT T0
BP
LnR1 LnR2 T1 T2
7
7.1
热敏陶瓷
材料常数B:描述热敏电阻材料物理特性的一个参数。 对于NTC ,BN=△E/2K。△E-激活能,K-玻耳兹曼常 数。 电阻温度系数αT :温度变化1℃时电阻值的变化率
9
9
7.1
热敏陶瓷
Temperature coefficient of resistance (TCR) αT
电阻与温度的关系
热敏电阻
• 普 通 半 导 体 αT < 0 , 即 T↑ , ρv↓↓,原因是载流子数目↑; • 绝缘体 αT < 0 ,即 T↑ , ρv↓ , 原因是杂质电离→基质电离; • 金属 αT>0 即T↑, ρv↑ 原因是 振动加剧,散射↑, B曲线; PTC αT>0,A曲线 NTC αT<0,C曲线 CTR αT<0,D曲线 10
陶瓷是由晶粒、晶界、气孔组成的多相系统,通过人为的 掺杂,可以造成晶粒表面的组分偏离,在晶粒表层产生固 溶、偏析及晶格缺陷等。
另外,在晶界 处也会产生异质相的析出、杂质的聚集 、晶格缺陷及晶格各向异性等。 这些晶粒边界层的组成、结构变化,显著改变了晶 界的电性能,从而导致整个陶瓷电学性能的显著变化。
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26
7.1
热敏陶瓷
间后进入高阻态。电流从大(起始 电流)到小有延迟
电流-时间特性(I-t 特性) 刚接通时处于常温低阻态,一定时
电机延时启动 节能灯预热软启动 在PTC 陶瓷元件两端施加某一电压的瞬间,由于其初始阻 值小, 电流迅速增大。然后, 随着时间的推移, 元件自身发 热, 进入PTC特性区,电阻阻值急剧增加, 电流大幅度下降, 最后达到稳定状态。根据这一特性, PT C 陶瓷材料可应用 于电动机的启动、继电器接点保护、延迟开关及彩色电视 机的自动消磁等。