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高分子PTC自復(fù)保險絲技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有哪些?

2009年11月27日 14:42 www.nxhydt.com 作者:佚名 用戶評論(0
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?高分子PTC自復(fù)保險絲技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有哪些?
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1、 額定零功率電阻
  PPTC熱敏電阻應(yīng)按零功率電阻分檔包裝,并在外包裝標(biāo)明阻值范圍。耐壓、耐流能力測試后,每組樣品中自身前的電阻變化率極差δ|Ri后-Ri前/Ri前-(Rj后-Rj前)/Rj前 |≤100%
2、 PTC效應(yīng)
  說一種材料具有PTC (Positive Temperature Coefficient) 效應(yīng), 即正溫度系數(shù)效應(yīng),僅指此材料的電阻會隨溫度的升高而增加。如大多數(shù)金屬材料都具有PTC效應(yīng)。在這些材料中,PTC效應(yīng)表現(xiàn)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(yīng)。
3、 非線性PTC效應(yīng)
  經(jīng)過相變的材料會呈現(xiàn)出電阻沿狹窄溫度范圍內(nèi)急劇增加幾個至十幾個數(shù)量級的現(xiàn)象,即非線性PTC效應(yīng)。相當(dāng)多種類型的導(dǎo)電聚合體會呈現(xiàn)出這種效應(yīng),如高分子PTC熱敏電阻。這些導(dǎo)電聚合體對于制造過電流保護(hù)裝置來說非常有用。
4、 初始電阻 Rmin
  在被安裝到電路中之前,環(huán)境溫度為25℃的條件下測試,RF/WH系列的高分子PTC熱敏電阻的阻值。
5、 Rmax
  在室溫條件下,RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻動作或回流焊接安裝到電路板中一小時后測得的最大電阻值。
6、 最小電阻(Rmin)/最大電阻(Rmax)
  在指定環(huán)境溫度下,例如:25℃,安裝到電路之前特定型號的RF/WH系列高分子熱敏電阻的阻值會在規(guī)定的一個范圍內(nèi),即在最小值(Rmin)和最大值(Rmax)之間。此值被列在規(guī)格書中的電阻欄里。
7、 維持電流 Ihold
  維持電流是RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻保持不動作情況下可以通過的最大電流。在限定環(huán)境條件下,裝置可保持無限長的時間,而不會從低阻狀態(tài)轉(zhuǎn)變至高阻狀態(tài)。
8、 動作電流 Itrip
  在限定環(huán)境條件下,使RF/WH系列高分子熱敏電阻在限定的時間內(nèi)動作的最小穩(wěn)態(tài)電流。
9、 最大電流 Imax (耐流值)
  在限定狀態(tài)下, RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻安全動作的最大動作電流,即熱敏電阻的耐流值。超過此值,熱敏電阻有可能損壞,不能恢復(fù)。此值被列在規(guī)格書中的耐流值一欄里。
10、泄漏電流Ires
  RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻鎖定在其高阻狀態(tài)時,通過熱敏電阻的電流。
11、最大工作電流/正常操作電流
  在正常的操作條件下,流過電路的最大電流。在電路的最大環(huán)境工作溫度下,用來保護(hù)電路的RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻的維持電流一般來說比工作電流大。
12、動作
  RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻在過電流發(fā)生或環(huán)境溫度增加時由低阻值向高阻值轉(zhuǎn)變的過程。
13、動作時間
  過電流發(fā)生開始至熱敏電阻動作完成所需的時間。對任何特定的RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻而言,流經(jīng)電路的電流越大,或工作的環(huán)境溫度越高,其動作時間越短。
14、Vmax 最大電壓(耐壓值)
  在限定條件下, RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻動作時,能安全承受的最高電壓。即熱敏電阻的耐壓值。超過此值,熱敏電阻有可能被擊穿,不能恢復(fù)。此值通常被列在規(guī)格書中的耐壓值一欄里。
15、最大工作電壓
  在正常動作狀態(tài)下,跨過RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻兩端的最大電壓。在許多電路中,相當(dāng)于電路中電源的電壓。
16、導(dǎo)電聚合體
  在此指由導(dǎo)電粒子(炭黑,碳纖維,金屬粉末,金屬氧化物等)填充絕緣的高分子材料(聚烯烴,環(huán)氧樹脂等)而制得的導(dǎo)電復(fù)合材料。
17、環(huán)境溫度
  在熱敏電阻或者一個聯(lián)有熱敏電阻元件的電路周圍靜止空氣的溫度。
18、工作溫度范圍
  P元件可以安全工作的環(huán)境溫度范圍。
19、最大工作環(huán)境溫度
  預(yù)期元件可以安全工作的最高環(huán)境溫度。
20、功率耗損
  RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻動作后所消耗的功率,通過計算流過熱敏電阻的泄漏電流和跨過熱敏電阻的電壓的乘積得到。
21、高溫,高濕老化
  在室溫下, 測量RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻在較長時間(如150小時)處于較高溫度(如85℃)及高濕度(如85% 濕度)狀態(tài)前后的阻值的變化。
22、被動老化測試
  室溫下,測量RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻長時間(如1000小時)處于較高溫度(如70℃或85℃)狀態(tài)前后的阻值變化。
23、冷熱打擊測試
  在室溫下,RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻的阻值在溫度循環(huán)前后的變化的測試結(jié)果。(例如,在-55℃及+125℃之間循環(huán)10次)。
24、PTC強(qiáng)度β
  PTC熱敏電阻具有足夠的PTC強(qiáng)度且不能出現(xiàn)NTC現(xiàn)象。 β=lgR140°C/R室溫≥5 R140°C、R室溫 為140℃與室溫時的額定零功率電阻值。
25、動作特性
  PTC熱敏電阻在耐壓、耐流試驗(yàn)前、后都應(yīng)進(jìn)行不動作特性測試,并且,其中R為進(jìn)行不動作特性試驗(yàn)時熱敏電阻兩端的U/I,Rn為額定零功率電阻初測值或復(fù)測值。
26、恢復(fù)時間
  PTC熱敏電阻動作后的恢復(fù)時間應(yīng)不大于60S。
27、失效模式試驗(yàn)
  在進(jìn)行失效模式試驗(yàn)時,高聚PTC熱敏電阻可能隨試驗(yàn)或處于失效狀態(tài),允許的失效模式是開路或高阻狀態(tài),但整個試驗(yàn)過程中不得出現(xiàn)低阻態(tài)或起明火。
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