核心技术
Polytronics = Polymer (core technology ) +
Electronics (target market)
PTTC = Polytronics Technology Corporation
P:Products
T:Technology
T:Timing
C:Cost
基本原理
PPTC = Polymeric Positive Temperature Coefficient
- 正温系数感控元件
其电阻可随温度上升而增加,在某一特定温度其阻值作非线性跳升,进而达到截流保护之目的。
- 元件特性
由下图之非线性曲线可看出,在常温时阻值低,有异常电流(焦耳能量I2R)或外界温度使元件达到阻值转换点,此时元件跳到高阻值截流状态。
- 元件原理
PPTC元件遇到异常高电流时由原来的低阻值跳到高阻值状态,阻止大部份电流通过负载而达到保护作用如图所示,这种电阻遽然升高的原因是由电热(Joule Heat)造成温度上升所致---简称PTC效应
- 导电原理
PPTC通常是由高结晶度之高分子与导电物如炭黑混炼而成之复合材料,如图所示在常温时导电物质在高分子结晶块之间互相连接成三维空间之通网,使复合材料具有导电性,当温度上升至高分子融点附近如图,结晶块融解,导致体积澎胀使导电物质间距变大,电流不能通过,造成复合材料电阻增高,类似断电现象,若温度下降至常温时,高分子又形成结晶块状,使体积缩小,致使导电物质又被挤压至非结晶区,因距离缩小又可互相连接成通路网,使复合材料再度导电,这种断电与导电现象可重复发生,表示 PPTC元件可重复使用,优於传统保险丝之(fuse)只能使用一次之缺点。
编码方式
性能参数
Ihold = Hold current
maximum current device will pass without tripping in 23ºC still air.
保持电流(工作电流)
在限定环境状态下,可通过PPTC保险丝,且不会导致其跳动的最大电流。
I trip = Trip current
minimum current at which the device will trip in 23 ºC still air.
最小跳动电流
电流通过PPTC保险丝时,可使元件在限定状态下跳动的最小电流。
Vmax = Maximum Voltage
最大电压
在限定误动作情况下,处於跳动状态的PPTC保险丝能安全地承受跨於元件两端的最高电压。
Imax = Maximum Current
最大电流
在限定状态下,可安全使用之PPTC保险丝的最大误动作电流。
Pd typ. = Typical Power Dissipation
典型功率损耗
PPTC保险丝在其跳动状态时所耗散的典型功率(单位:瓦)。元件在跳动状态下,流经电流与跨於元件两端的电压而产生。
Maximum Time-to-Trip
最大跳动时间
指由误动作电流导通至PPTC保险丝跳动所需的时间。对PPTC保险丝而言,跳动时间视误动作电流的大小与环境温度而定。误动作电流愈大或温度愈高,其跳动时间就愈短。
Rmin= Minimum resistance of device in initial (un-soldered) state.
是指安装到电路中之前,在23℃的环境下,PPTC保险丝的阻值。元件的制造是以阻值的范围来分类。
R1max = Maximum resistance of device at 23 ºC measured one hour after tripping or reflow soldering of 260 ºC for 20 sec.
PPTC保险丝经跳动或回焊后在室温一小时后所测得的最大电阻值。
电气特性与热传导效应
PPTC元件对温度相当敏感,故又称热敏电阻,不同种类的PPTC具有不同之电气特性,亦即其工作参数如保持电流丶跳动电流丶逸散能量丶跳
动时间丶回流焊阻值等,这些参数是由元件本身材料丶结构丶制程条件与环境达到热传导之平衡状态而决定,因此量测参数值时必须注明环境
条件。
热递减效应
当PPTC元件周围温度起变化时,其电气特性也随之改变,若温度升高因元件与周围温度差异变小,使热传导变慢,造成逸散能量(Pd)减少,跳动
时间降低(亦即跳动速度变快),又因只须较少电能即可使元件达跳动状态(tripping ),跳动电流(It)因此变低,保持电流(Ih)也同时降低,如图所示,
横座标为元件环境温度之变化,纵座标为保持/跳动电流之对应值(通常在23°C时以100%表示),所以必须要知道使用环境温度,才能选择适当的(PTC)元件种类。
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