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Eigenschaften der PTC-Heizung sowie Vor- und Nachteile

Die Hauptmerkmale von PTC:
1. Widerstandstemperatureigenschaften
Der Widerstand der elektronischen Komponenten der PTC-Heizung steigt mit der Temperatur und ihr Widerstandswert hat einen Temperaturpunkt, der dem Mindestwert entspricht, dem Curie-Punkt. Wenn die Temperatur unter dem Curie-Punkt liegt, weisen die elektronischen Komponenten der PTC-Heizung die gleichen negativen Temperaturindexeigenschaften auf wie allgemeine Halbleitermaterialien. Wenn die Temperatur höher als der Curie-Punkt ist, weisen die elektronischen Komponenten der PTC-Heizung eine deutlich positive Temperaturindexcharakteristik auf. Zu diesem Zeitpunkt kommt es zu mehreren Stufenänderungen der Impedanz, nämlich einer abnormalen Impedanz (allgemein als PTC-Phänomen bezeichnet), aber ihre Impedanz hat auch einen Temperaturwert. Wenn Sie Bariumphthalat durch Lanthanoidelemente ersetzen, erhalten Sie verschiedene PTC-Materialien mit unterschiedlichen Temperaturen.
2. Aktuelle Zeitmerkmale
Die Strom-Zeit-Kennlinie bezieht sich auf die zeitliche Änderung des Stroms, wenn eine PTC-Komponente Spannung anlegt. Der Strom zu Beginn der Erregung wird als Anlaufstrom bezeichnet, der Strom zum Zeitpunkt des Erreichens des thermischen Gleichgewichts als Reststrom. Bei einer bestimmten Umgebungstemperatur ist der Kaltleiter plus Anlaufstrom (Gewährleistung des Betriebsstroms) gegeben. Wenn der Strom des Thermistors durch den PTC auf 50 Prozent des Anlaufstroms absinkt, ist die gemessene Zeit die Betriebszeit. Die Strom-Zeit-Kennlinien sind wichtige Referenzkenngrößen für die automatische Entmagnetisierung von PTC-Bauteilen, den verzögerten Start von PTC-Bauteilen und den Überlastschutz von PTC-Bauteilen.
Vor- und Nachteile des PTC-Heizelements:
Verglichen mit dem üblicherweise verwendeten elektrischen Heizdraht aus Nickel-Chrom-Heizelementen bietet das PTC-Heizmaterial folgende Vorteile:
1. Weil das PTC-Element als Ganzes Wärme ohne offene Flamme erzeugt und das Material selbst über die Eigenschaft einer automatischen Temperaturregulierung verfügt. Nach dem Durchlaufen des Curie-Punkts führt das PTC-Phänomen zu einem starken Anstieg des Widerstands und einem starken Abfall des Stroms, was zu einer Verringerung des Stromverbrauchs und nicht mehr zu einem Temperaturanstieg führt. Daher ist die Anwendungssicherheit hoch.
2. Wenn sich die Umgebungstemperatur ändert, passt sich der Heizwert automatisch an, ohne dass es zu einem ineffektiven Stromverbrauch kommt.
3. Der Test zeigt, dass die Stromversorgungsspannung nur minimal von Änderungen der Versorgungsspannung beeinflusst wird und einen großen Schwankungsbereich aufweist, ohne den thermischen Wert der PTC-Komponenten zu beeinträchtigen.
4. Die Wärmeregulierung ist einfach, da die Heizleistung von PTC-Heizelementen mit dem Wärmeabgabekoeffizienten D zusammenhängt, der von der Form, Struktur, Größe und den Wärmeabgabebedingungen der PTC-Komponenten abhängt. Dies begünstigt die kontinuierliche Anpassung des Wärmeabgabekoeffizienten D, sodass auch der Wärmewert kontinuierlich geregelt werden kann.
5. Die Temperaturanstiegshysterese von PTC-Komponenten ist gering und der Prozess vom Einschalten bis zur Stabilität ist relativ schnell.
6. Bestehendes Problem: Die Wärmeleitfähigkeit von PTC-Bauteilen ist gering, daher darf die dem Material zugeführte Feldstärke nicht zu groß und die Curie-Punkt-Temperatur nicht zu hoch sein.

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