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上海壹僑國際貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz |

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更新時間:2025-06-18 18:29:03瀏覽次數(shù):692
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產(chǎn)地類別 | 進口 |
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DUPLOMATIC 刀塔配件590299
DUPLOMATIC 刀塔配件590299
DUPLOMATIC刀架開關 刀架滾針軸承
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意大利DUPLOMATIC刀架配件,DUPLOMATIC刀架滾針軸承,DUPLOMATIC刀架定位銷,DUPLOMATIC刀架開關,DUPLOMATIC刀架凸輪
意大利DUPLOMATIC刀塔,DDC2-18-J-16,PO8.C01.400.20,BSV-N160,DDC4-10-400,DDC2-18-J-16,BSV-N250-12,BSV-N200-8,SMA-P-20,DDC1-30-H20,TRM-S-250,B1-40x25
意大利DUPLOMATIC刀塔、DUPLOMATIC刀架控制器、DUPLOMATIC伺服電機、DUPLOMATIC刀塔控制器、DUPLOMATIC刀塔編碼器、DUPLOMATIC刀塔編碼器、DUPLOMATIC電磁鐵線圈、DUPLOMATIC刀塔備件
伺服電機型號:PO8.C01.230.20,P08/R03/400/11 ,P08.C01.400.20.E0,0425814
伺服電機 :0431590 ,電機:0425032R, 0425932R 電機:0425814,0426112 ,6434024,0431590,6431102
刀塔編碼器:0661246 ,0661256,EA50A12B8/28P6S3PR.874 ,EA50A8B8/28P6S3PR 698,PWE0008BRG053130 , PWE0012BRG053135
刀塔開關:0661254,電磁鐵:0425883,后齒盤:0331476 預定位銷:0324045 碟簧:0324045
刀塔滾輪:0421849
刀塔控制器:0496303, DDC4-10-400/20,DDC2-18-J-16/20R ,DDC2-18-J-16/22-R ,DDC1-30-H20/20-R ,DDC1-30/12-K20/22 ,DDC2-10-J16/22 ,TMC-14-400-8-20-5.0/11 ,DDC4-30-230/20
動力銑頭:PRO-50.ER32/40-T ,6483855,動力機構:ODT-N20M-340/0-C/30
刀塔動力頭齒輪:0328934,0326230,0334474,
刀塔軸承配件: 0631742,0631635,0632108,0632109,0632110,0324080,0631868,0632052,0632053,0631635,0631641,0631642,0631742
預定位銷:0324380
DUPLOMATIC刀塔凸輪,迪普馬刀塔凸輪,刀架凸輪:0331481
彈簧:0115271 碟簧:0321217 凸輪:0323844 滾筒:0421849 止推墊:0325591
刀塔配件:590299、592434、592433、592435、590298、590304、592436,0602384,0632038,0632039,0591866,0330995,0591626,0632052;0630847。這些為現(xiàn)貨
0331554,0331037,0530418,0332213
動力刀座 PRR-B-S-30-ER25/41-BR,PRA-C30-ER/41-BR
意大利DUPLOMATIC迪普馬刀塔電磁鐵,刀塔電磁線圈, 迪普馬刀架電磁鐵,刀架電磁線圈,DUPLOMATIC刀塔電機,DUPLOMATIC刀架電機,DUPLOMATIC 迪普馬刀塔伺服電機,
迪普馬(DUPLOMATIC)刀塔伺服放大器, 迪普馬(DUPLOMATIC)刀架伺服放大器,迪普馬(DUPLOMATIC)刀塔伺服控制器,DUPLOMATIC刀塔伺服驅(qū)動器,DUPLOMATIC刀塔凸輪,迪普馬刀塔凸輪,DUPLOMATIC刀塔刀盤,
KISTLER 5867B1000
HYDAC KHM-40-F3-11141-06X
NORRES AIRDUC-TPE-363-0060-0000
HAHN+KOLB 13010240
REXROTH ZDC10P-2X/M
MTS RHM1110MR021A01
MTS RHM1130MR021A01
MTS 400633
VS SENSORIK SK1-20-M30-P-B-S-Y2
KUBLER 8.9081.4722.2004+8.0000.6901.0002.0031+8.0010.40T0.0000
SUCO 0180-45803-1-006
ABUS ABUS Control cable SC15X1/L=4250
TR CES58M-00094
KUBLER 8.5823.1831.1024
MOOG D661G45HOAA4VS*24A
DMIC BV3L-D00BA-4313-ZANZ-BZK
B+R 8BAC0120.000-1
KELLER PZ20/B
BUHLER PN:4201002
STOBER C202F0210EK502U
JAHNS MTO-2-14-AVG125
METOFER QE-022-PS-11L
SALZER M220-UK-1531
MTS RHM1200MD701S1B1100
HEIDENHAIN HR336C ID:285 378-22
HYDAC 0240D005BN4HC
NORIS RH41-M-#30001
ORTLIEB 036.9180/03
AHLBORN FT0477APTF15
PHOENIX MACX MCR-SL-RPSSI-2I 訂貨號 2924825
MURR cube67 BN-P Art.-NO.56501
ETON CI-K2-100-M
B+R X20DI4760
KELLER +KALMBACH NN90507608-M8
MSC 6204252
TR CEW65M-01817
KTR Rotex-Stem48.92 ShoreA T-PUR 黃色
MTS RHM1150MR021A01
VIBROMETER CA134傳感器144-134-000-611
HYDAC ENS 3118-5-0520-000-P液位計
PILZ 773400
SCHMERSAL SRB-NA-R-C.39/CH2- 24V
MOOG G123-815A001
LITTON G71DSLDBI-1A10-141-15 編碼器
EUCHNER NZ1HS-538-M
PHOENIX FLS-PB-M12-DIO-8/8-M12
IFM VSA004 SCHWINGUNGSAUFNE
LEESON C182T34FB72B
BAUMER GXMMW.A203P32
NORGREN 9711745.4600.024.00
MTS RHM1100MP101S3B6105
HYDAC VD 2 D.0/-L24
SCHMERSAL BNS 260-11Z-ST-L
HYDAC 0660R010BN4HC
HENGSTLER AC58/1214EF.42DPZ
HEIDENHAIN Contector 12 pole without PE ID.NR.291697-08
BINKS 502377
MTS RHV0250MH101A01
PARKER 57348
HUBNER HOG 71 DN1024TTL ID:700000540385
AVTRON AV56A1DDE8YXW000ZA
ACCUWEB 1.5X3U
MTS RHM0730ME021S1G3100
ADVANCED 50A20
HYDAC 0250DN025BN4HC
HYDAC RFLD W/HC241EAF50D1.X-L24
SEW NF035-503 訂貨號8271283
BECKHOFF KL9210
HYDAC EDS3446-3-0250-000
BARKSDALE CP28-001 0428-017
ROEMHELD PN 9425102
PASABAN 傳動控制卡 MC-2001
VOITH R16K400M 0650/0010/0011
NORELEM 06245-310X20
HEIDENHAIN IK220 337481-01
SCHUNK Parallelgreifer KGG 80
MTS RHM1120MD631P102
MTS RHM 0300 M D62 1 C101 211
ETA ESX10-103-DC24V-3A
NUMTEC 011318
ULTRA GL-28-V-2.2KW 4P 90S
BEDIA CLS-20322286
vision-control RK2036-R633/C/EM5
SBS SB-7500-L
EUCHNER STA3A-2131A024M
BERNSTEIN SKT-UIZ M 611.6419.142
WACHENDORFF KD-7-40-10-S
PROMINENT DLTA1608PVT2000UAC031DEO
B+R SSD-C002G-02-0101 60060995 1205
MTS RHM0370ME021S1G3100
SCHUNK PZB-160 300349
KUBLER TYPE,8.AO2H.3231.2048,10-30VDC.
KUEBLER 8.5020.8344.4098
PHOENIX SACC-FS-5SC SH SCO -1432664
BRINKMANN TAL 303/670-2MZ+017(160L/MIN 18米)
STROMAG Typ: 17.5 BM-699G+CE65M
HYDAC 0330D010BN4HC/-V
HEIDENHAIN ID 683 644-05
ELEKTRA 1TZ95011CA134AB4-Z
HAGGLUNDS 577-6723-009
REXROTH 0 820 212 200
MTS 530029 10米
HYDAC 1320D010BN4HC
BENDER IR425-D4-2
HANS AB23-14/2SN-10/M12-P12*830
REXROTH R911298374 HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN
HEIDENHAIN ID:533631-01
ECKARDT 69865 21K
HYDAC EDS348-5-400-000
MACRO HSD-750-500-0353
BEDIA 0019 a/n: 420467 1089065953
KUHNKE 38190012
GSR GO1003501 24V DC-18.5W 0-90Bar
SICK SW50
DYNISCO TDT432F-1/2-5C-46/46-5137-A 0-50MPA 4-20mA
SCHUNK PGN+125/1
INA ZHRI DIN 2215 -17X800 S=C
MTS RHM0580MP151S1G6100
ECOVARIO 114RR-BA-000-000
MOOG D633-302B
ROEMHELD 1895303M,500bar
DOLD AK9840.82 3AC400V
MOOG D634-514A
NOVOTECHNEK TE1-0050-102-421-202
SAMSON 6111-0010110112110000 .00 1066143
K CONTROLS SBZ-02963 03410/005 TYPE:SC6H.1
MTS RHS1970MP151S2B6100
OXYTECHNIK 094-002556-00000
SIEBERT S102-04/14/0R-001/0B-K0
CONTRINEX DW-AS-503-M30-002
SCHAEVITZ P981-0022-15M0
DSL BUW524-G001
IDEC SLC30N-0310-DD2HB-R15
BAUER BK60-83/D11LA4-TF-K/Z015B9/C2-SP n1=1420r/min n2=50r/min 1963184-2
BAUMER IVO GI356.1224129
HBM 1-LI66-10/350
ORIENTAL MOTOR 4GN18KF
PAULY PLG4761210216/39/3/60x30/-/20/14E i/q/stM10
ETA 8340-G211-P1F4-A4-1111 3A DC80V
TR CEV58M-00304
MICRO-EPSILON OPTOCNTROLODC1200/90 50
LAMBDA HWS50-12/A
HYDAC HDA 3840-A-350-124
HYDAC EDS 344-3-100-000
WIKA 213.53.100 2.5MPa G1/2B 制造商貨號;644001351 制造商型號:10 B 100 G1/2B-0/ 25BAR-1 0-S2 (213.53.100 2.5MPA G1/2B) 工藝尺寸:量程0-2.5MPA 表盤直徑100MM 精度1.0級 徑向
E+H CLS19-B1A1A
HYDAC 2600R010BN4HC
SCHUNK 0371090 PGN+64-1
RITTAL KL1528.010
PILZ 570501 PSEN sl-0.5p 2.1
BEI Part No.: 31186-1810
FINDER 99.80.9.024.90
HYDAC HDA4445-A-016-000
EL-O-MATIC F20 368.00.164
SEW 6440312
SILVENT 710
MTS RHM0155MP101S1B6100
HYDAC ZBE08-05
RITTAL SK 3304540
ENTEK XM320
SCHUNK 303509
HYDAC DFDKBH/HC60QAC10D1.1/L24(319214) F1226368
VAHLE KA10-5N
IFE M150380V/50HZ5N8203745C9
MTS RHM0900MP101S3B6105
TR LA-46-635-SSI 321-00062 635MM
TURCK PSS4.5-PDP-TR
SCHENCK VEA0450 VA054027.B01 8K06N2
SCHUNK 0204465
PILZ PONZ11 774080
MTS RHM0040MP101S1B8100
KANEKO 3/4" SUS-S #208 D11-TF
FIBROTOR ER15.0410.9.142.06.0.0.0
MAGTROL LE220/013
BRANDTRONIK UV-02 貨號HEKT448133P1
TEKEL TK121 FRE 1000.11/30.S.K5.10.L07.PP2-1130
GUTEKUNST VD-180-13
STEIMEL SF2-8RD-VLFM0.672m³/h40m
MOOG D662-4337KP02HAMF6VSX2-A
E+H PMP51-AA21JA1PGJGCJA1+AAZ1
LEINE+LINDE 861900226-2048
HYDAC EDS344-3-400-000
HEMOMATIK HMFDHI-OO O1=200 O2=265
DEUBLIN SERIES 57(557-000-199)
HYDAC EDS3346-2-0010-000-F1
NORELEM 02040-1101
PENNY+GILES SLS190/0300/L/66/10/N
BLOCK ST1000/23;230±11V/-4.61Aac
GENERAL KINEMATICS I GK 10-01-09-01
HYDAC EDS8446-2-0250-000
TWK GIM5362XN2048LM
熱敏電阻的主要特點是:
①靈敏度較高,其電阻溫度系數(shù)要比金屬大10~100倍以上,能檢測出10-6℃的溫度變化;
②工作溫度范圍寬,常溫器件適用于-55℃~315℃,高溫器件適用溫度高于315℃(目前高可達到2000℃),低溫器件適用于-273℃~-55℃;
③體積小,能夠測量其他溫度計無法測量的空隙、腔體及生物體內(nèi)血管的溫度;
④使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇;
⑤易加工成復雜的形狀,可大批量生產(chǎn);
⑥穩(wěn)定性好、過載能力強。
熱敏電阻將長期處于不動作狀態(tài);當環(huán)境溫度和電流處于c區(qū)時,熱敏電阻的散熱功率與發(fā)熱功率接近,因而可能熱敏電阻動作也可能不動作。熱敏電阻在環(huán)境溫度相同時,動作時間隨著電流的增加而急劇縮短;熱敏電阻在環(huán)境溫度相對較高時具有更短的動作時間和較小的維持電流及動作電流。
1、ptc效應是一種材料具有ptc(positive temperature coefficient)效應,即正溫度系數(shù)效應,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。在這些材料中,ptc效應表現(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。
2、非線性ptc效應 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,相當多種類型的導電聚合體會呈現(xiàn)出這種效應,如高分子ptc熱敏電阻。這些導電聚合體對于制造過電流保護裝置來說非常有用。
3、高分子ptc熱敏電阻用于過流保護 高分子ptc熱敏電阻又經(jīng)常被人們稱為自恢復保險絲(下面簡稱為熱敏電阻),由于具有*的正溫度系數(shù)電阻特性,因而極為適合用作過流保護器件。熱敏電阻的使用方法象普通保險絲一樣,是串聯(lián)在電路中使用。
當電路正常工作時,熱敏電阻溫度與室溫相近、電阻很小,串聯(lián)在電路中不會阻礙電流通過;而當電路因故障而出現(xiàn)過電流時,熱敏電阻由于發(fā)熱功率增加導致溫度上升,當溫度超過開關溫度(ts,見圖1)時,電阻瞬間會劇增,回路中的電流迅速減小到安全值.為熱敏電阻對交流電路保護過程中電流的變化示意圖。熱敏電阻動作后,電路中電流有了大幅度的降低,圖中t為熱敏電阻的動作時間。由于高分子ptc熱敏電阻的可設計性好,可通過改變自身的開關溫度(ts)來調(diào)節(jié)其對溫度的敏感程度,因而可同時起到過溫保護和過流保護兩種作用,如kt16-1700dl規(guī)格熱敏電阻由于動作溫度很低,因而適用于鋰離子電池和鎳氫電池的過流及過溫保護。環(huán)境溫度對高分子ptc熱敏電阻的影響 高分子ptc熱敏電阻是一種直熱式、階躍型熱敏電阻,其電阻變化過程與自身的發(fā)熱和散熱情況有關,因而其維持電流(ihold)、動作電流(itrip)及動作時間受環(huán)境溫度影響。當環(huán)境溫度和電流處于a區(qū)時,熱敏電阻發(fā)熱功率大于散熱功率而會動作;當環(huán)境溫度和電流處于b區(qū)時發(fā)熱功率小于散熱功率,高分子ptc熱敏電阻由于電阻可恢復,因而可以重復多次使用。圖6為熱敏電阻動作后,恢復過程中電阻隨時間變化的示意圖。電阻一般在十幾秒到幾十秒中即可恢復到初始值1.6倍左右的水平,此時熱敏電阻的維持電流已經(jīng)恢復到額定值,可以再次使用了。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復相對較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復相對較慢。
溫度特性熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}:R:溫度T(K)時的電阻值、Ro:溫度T0、(K)時的電阻值、B:B值、*T(K)=t(ºC)+273.15。實際上,熱敏電阻的B值并非是恒定的,其變化大小因材料構成而異,大甚至可達5K/°C。因此在較大的溫度范圍內(nèi)應用式1時,將與實測值之間存在一定誤差。此處,若將式1中的B值用式2所示的作為溫度的函數(shù)計算時,則可降低與實測值之間的誤差,可認為近似相等。
BT=CT2+DT+E,上式中,C、D、E為常數(shù)。另外,因生產(chǎn)條件不同造成的B值的波動會引起常數(shù)E發(fā)生變化,但常數(shù)C、D不變。因此,在探討B(tài)值的波動量時,只需考慮常數(shù)E即可。常數(shù)C、D、E的計算,常數(shù)C、D、E可由4點的(溫度、電阻值)數(shù)據(jù)(T0,R0).(T1,R1).(T2,R2)and(T3,R3),通過式3~6計算。首先由式樣3根據(jù)T0和T1,T2,T3的電阻值求出B1,B2,B3,然后代入以下各式樣。
電阻值計算例:試根據(jù)電阻-溫度特性表,求25°C時的電阻值為5(kΩ),B值偏差為50(K)的熱敏電阻在10°C~30°C的電阻值。步驟(1)根據(jù)電阻-溫度特性表,求常數(shù)C、D、E。To=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15(2)代入BT=CT2+DT+E+50,求BT。(3)將數(shù)值代入R=5exp {(BT1/T-1/298.15)},求R。*T:10+273.15~30+273.15。
①標稱阻值Rc:一般指環(huán)境溫度為25℃時熱敏電阻器的實際電阻值。②實際阻值RT:在一定的溫度條件下所測得的電阻值。
③材料常數(shù):它是一個描述熱敏電阻材料物理特性的參數(shù),也是熱靈敏度指標,B值越大,表示熱敏電阻器的靈敏度越高。應注意的是,在實際工作時,B值并非一個常數(shù),而是隨溫度的升高略有增加。
④電阻溫度系數(shù)αT:它表示溫度變化1℃時的阻值變化率,單位為%/℃。
⑤時間常數(shù)τ:熱敏電阻器是有熱慣性的,時間常數(shù),就是一個描述熱敏電阻器熱慣性的參數(shù)。它的定義為,在無功耗的狀態(tài)下,當環(huán)境溫度由一個特定溫度向另一個特定溫度突然改變時,熱敏電阻體的溫度變化了兩個特定溫度之差的63.2%所需的時間。τ越小,表明熱敏電阻器的熱慣性越小。
⑥額定功率PM:在規(guī)定的技術條件下,熱敏電阻器長期連續(xù)負載所允許的耗散功率。在實際使用時不得超過額定功率。若熱敏電阻器工作的環(huán)境溫度超過 25℃,則必須相應降低其負載。
⑦額定工作電流IM:熱敏電阻器在工作狀態(tài)下規(guī)定的名義電流值。
⑧測量功率Pc:在規(guī)定的環(huán)境溫度下,熱敏電阻體受測試電流加熱而引起的阻值變化不超過0.1%時所消耗的電功率。
熱敏電阻⑨大電壓:對于NTC熱敏電阻器,是指在規(guī)定的環(huán)境溫度下,不使熱敏電阻器引起熱失控所允許連續(xù)施加的大直流電壓;對于PTC熱敏電阻器,是指在規(guī)定的環(huán)境溫度和靜止空氣中,允許連續(xù)施加到熱敏電阻器上并保證熱敏電阻器正常工作在PTC特性部分的大直流電壓。⑩高工作溫度Tmax:在規(guī)定的技術條件下,熱敏電阻器長期連續(xù)工作所允許的高溫度。
⑾開關溫度tb:PTC熱敏電阻器的電阻值開始發(fā)生躍增時的溫度。
⑿耗散系數(shù)H:溫度增加1℃時,熱敏電阻器所耗散的功率,單位為mW/℃。
熱敏材料一般可分為半導體類、金屬類和合金類三類,現(xiàn)分別簡述如下。
半導體熱敏電阻材料
這類材料有單晶半導體、多晶半導體、玻璃半導體、有機半導體以及金屬氧化物等。它們均具有非常大的電阻溫度系數(shù)和高的龜阻率,用其制成的傳感器的靈敏度也相當高。按電阻溫度系數(shù)也可分為負電阻溫度系數(shù)材料和正電阻溫度系數(shù)材料.在有限的溫度范圍內(nèi),負電阻溫度系數(shù)材料a可達-6*10-2/℃,正電阻溫度系數(shù)材料a可高達-60*10-2/℃以上。如飲酸鋇陶瓷就是一種理想的正電阻溫度系數(shù)的半導體材料。上述兩種材料均廣泛用于溫度測量、溫度控制、溫度補瞬、開關電路、過載保護以及時間延遲等方面,如分別用子制作熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻延遲繼電錯等。
這類材料由于電阻和流度呈指數(shù)關系,因此測溫范圍狹窄、均勻性也差。.
金屬熱敏電阻材料
此類材料作為熱電阻測溫、限流器以及自動恒溫加熱元件均有較為廣泛的應用。如鉑電阻溫度計、鎳電阻溫度計、銅電阻溫度計等。其中鉑側溫傳感器在各種介質(zhì)中(包括腐蝕性介質(zhì)),表現(xiàn)出明顯的高精度和高穩(wěn)定的特征。但是,由于鉑的稀缺和價格昂貴而使它們的廣泛應用受到一定的限制。銅測溫傳感器較便宜,但在腐蝕性介質(zhì)中長期使用,可導致靜態(tài)特性與阻值發(fā)生明顯變化。近有資料報導,銅測溫傳感器可在空氣介質(zhì)中-60~180℃溫度范圍使用。但是,國外為了在-60~180℃長期地測量溫度和在250℃短期測量溫度,普遍大量使用著鎳測溫傳感器,并認為鎳是一種較理想的材料,因為它們具有高的靈敏度、滿意的重現(xiàn)性和穩(wěn)定性。
合金熱敏電阻材料
合金熱敏電阻材料亦稱熱敏電阻合金。這種合金具有較高的電阻率,并且電阻值隨溫度的變化較為敏感,是一種制造溫敏傳感器的良好材料。作為溫敏傳感器的熱敏電阻合金性能要求如下:(1)足夠大的電阻率;(2)相當高的電阻溫度系數(shù);(3)具有接近于實驗材料線膨脹系數(shù);(4)小的應變靈敏系數(shù);(5)在工作溫度區(qū)間加熱和冷卻時,電阻溫度曲線應有良好的重復性。
熱敏電阻的主要特點是:
①靈敏度較高,其電阻溫度系數(shù)要比金屬大10~100倍以上,能檢測出10-6℃的溫度變化;
②工作溫度范圍寬,常溫器件適用于-55℃~315℃,高溫器件適用溫度高于315℃(目前高可達到2000℃),低溫器件適用于-273℃~-55℃;
③體積小,能夠測量其他溫度計無法測量的空隙、腔體及生物體內(nèi)血管的溫度;
④使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇;
⑤易加工成復雜的形狀,可大批量生產(chǎn);
⑥穩(wěn)定性好、過載能力強。
熱敏電阻將長期處于不動作狀態(tài);當環(huán)境溫度和電流處于c區(qū)時,熱敏電阻的散熱功率與發(fā)熱功率接近,因而可能熱敏電阻動作也可能不動作。熱敏電阻在環(huán)境溫度相同時,動作時間隨著電流的增加而急劇縮短;熱敏電阻在環(huán)境溫度相對較高時具有更短的動作時間和較小的維持電流及動作電流。
1、ptc效應是一種材料具有ptc(positive temperature coefficient)效應,即正溫度系數(shù)效應,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。在這些材料中,ptc效應表現(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。
2、非線性ptc效應 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,相當多種類型的導電聚合體會呈現(xiàn)出這種效應,如高分子ptc熱敏電阻。這些導電聚合體對于制造過電流保護裝置來說非常有用。
3、高分子ptc熱敏電阻用于過流保護 高分子ptc熱敏電阻又經(jīng)常被人們稱為自恢復保險絲(下面簡稱為熱敏電阻),由于具有*的正溫度系數(shù)電阻特性,因而極為適合用作過流保護器件。熱敏電阻的使用方法象普通保險絲一樣,是串聯(lián)在電路中使用。
當電路正常工作時,熱敏電阻溫度與室溫相近、電阻很小,串聯(lián)在電路中不會阻礙電流通過;而當電路因故障而出現(xiàn)過電流時,熱敏電阻由于發(fā)熱功率增加導致溫度上升,當溫度超過開關溫度(ts,見圖1)時,電阻瞬間會劇增,回路中的電流迅速減小到安全值.為熱敏電阻對交流電路保護過程中電流的變化示意圖。熱敏電阻動作后,電路中電流有了大幅度的降低,圖中t為熱敏電阻的動作時間。由于高分子ptc熱敏電阻的可設計性好,可通過改變自身的開關溫度(ts)來調(diào)節(jié)其對溫度的敏感程度,因而可同時起到過溫保護和過流保護兩種作用,如kt16-1700dl規(guī)格熱敏電阻由于動作溫度很低,因而適用于鋰離子電池和鎳氫電池的過流及過溫保護。環(huán)境溫度對高分子ptc熱敏電阻的影響 高分子ptc熱敏電阻是一種直熱式、階躍型熱敏電阻,其電阻變化過程與自身的發(fā)熱和散熱情況有關,因而其維持電流(ihold)、動作電流(itrip)及動作時間受環(huán)境溫度影響。當環(huán)境溫度和電流處于a區(qū)時,熱敏電阻發(fā)熱功率大于散熱功率而會動作;當環(huán)境溫度和電流處于b區(qū)時發(fā)熱功率小于散熱功率,高分子ptc熱敏電阻由于電阻可恢復,因而可以重復多次使用。圖6為熱敏電阻動作后,恢復過程中電阻隨時間變化的示意圖。電阻一般在十幾秒到幾十秒中即可恢復到初始值1.6倍左右的水平,此時熱敏電阻的維持電流已經(jīng)恢復到額定值,可以再次使用了。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復相對較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復相對較慢。
溫度特性熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}:R:溫度T(K)時的電阻值、Ro:溫度T0、(K)時的電阻值、B:B值、*T(K)=t(ºC)+273.15。實際上,熱敏電阻的B值并非是恒定的,其變化大小因材料構成而異,大甚至可達5K/°C。因此在較大的溫度范圍內(nèi)應用式1時,將與實測值之間存在一定誤差。此處,若將式1中的B值用式2所示的作為溫度的函數(shù)計算時,則可降低與實測值之間的誤差,可認為近似相等。
BT=CT2+DT+E,上式中,C、D、E為常數(shù)。另外,因生產(chǎn)條件不同造成的B值的波動會引起常數(shù)E發(fā)生變化,但常數(shù)C、D不變。因此,在探討B(tài)值的波動量時,只需考慮常數(shù)E即可。常數(shù)C、D、E的計算,常數(shù)C、D、E可由4點的(溫度、電阻值)數(shù)據(jù)(T0,R0).(T1,R1).(T2,R2)and(T3,R3),通過式3~6計算。首先由式樣3根據(jù)T0和T1,T2,T3的電阻值求出B1,B2,B3,然后代入以下各式樣。
電阻值計算例:試根據(jù)電阻-溫度特性表,求25°C時的電阻值為5(kΩ),B值偏差為50(K)的熱敏電阻在10°C~30°C的電阻值。步驟(1)根據(jù)電阻-溫度特性表,求常數(shù)C、D、E。To=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15(2)代入BT=CT2+DT+E+50,求BT。(3)將數(shù)值代入R=5exp {(BT1/T-1/298.15)},求R。*T:10+273.15~30+273.15。
①標稱阻值Rc:一般指環(huán)境溫度為25℃時熱敏電阻器的實際電阻值。②實際阻值RT:在一定的溫度條件下所測得的電阻值。
③材料常數(shù):它是一個描述熱敏電阻材料物理特性的參數(shù),也是熱靈敏度指標,B值越大,表示熱敏電阻器的靈敏度越高。應注意的是,在實際工作時,B值并非一個常數(shù),而是隨溫度的升高略有增加。
④電阻溫度系數(shù)αT:它表示溫度變化1℃時的阻值變化率,單位為%/℃。
⑤時間常數(shù)τ:熱敏電阻器是有熱慣性的,時間常數(shù),就是一個描述熱敏電阻器熱慣性的參數(shù)。它的定義為,在無功耗的狀態(tài)下,當環(huán)境溫度由一個特定溫度向另一個特定溫度突然改變時,熱敏電阻體的溫度變化了兩個特定溫度之差的63.2%所需的時間。τ越小,表明熱敏電阻器的熱慣性越小。
⑥額定功率PM:在規(guī)定的技術條件下,熱敏電阻器長期連續(xù)負載所允許的耗散功率。在實際使用時不得超過額定功率。若熱敏電阻器工作的環(huán)境溫度超過 25℃,則必須相應降低其負載。
⑦額定工作電流IM:熱敏電阻器在工作狀態(tài)下規(guī)定的名義電流值。
⑧測量功率Pc:在規(guī)定的環(huán)境溫度下,熱敏電阻體受測試電流加熱而引起的阻值變化不超過0.1%時所消耗的電功率。
熱敏電阻⑨大電壓:對于NTC熱敏電阻器,是指在規(guī)定的環(huán)境溫度下,不使熱敏電阻器引起熱失控所允許連續(xù)施加的大直流電壓;對于PTC熱敏電阻器,是指在規(guī)定的環(huán)境溫度和靜止空氣中,允許連續(xù)施加到熱敏電阻器上并保證熱敏電阻器正常工作在PTC特性部分的大直流電壓。⑩高工作溫度Tmax:在規(guī)定的技術條件下,熱敏電阻器長期連續(xù)工作所允許的高溫度。
⑾開關溫度tb:PTC熱敏電阻器的電阻值開始發(fā)生躍增時的溫度。
⑿耗散系數(shù)H:溫度增加1℃時,熱敏電阻器所耗散的功率,單位為mW/℃。
熱敏材料一般可分為半導體類、金屬類和合金類三類,現(xiàn)分別簡述如下。
半導體熱敏電阻材料
這類材料有單晶半導體、多晶半導體、玻璃半導體、有機半導體以及金屬氧化物等。它們均具有非常大的電阻溫度系數(shù)和高的龜阻率,用其制成的傳感器的靈敏度也相當高。按電阻溫度系數(shù)也可分為負電阻溫度系數(shù)材料和正電阻溫度系數(shù)材料.在有限的溫度范圍內(nèi),負電阻溫度系數(shù)材料a可達-6*10-2/℃,正電阻溫度系數(shù)材料a可高達-60*10-2/℃以上。如飲酸鋇陶瓷就是一種理想的正電阻溫度系數(shù)的半導體材料。上述兩種材料均廣泛用于溫度測量、溫度控制、溫度補瞬、開關電路、過載保護以及時間延遲等方面,如分別用子制作熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻延遲繼電錯等。
這類材料由于電阻和流度呈指數(shù)關系,因此測溫范圍狹窄、均勻性也差。.
金屬熱敏電阻材料
此類材料作為熱電阻測溫、限流器以及自動恒溫加熱元件均有較為廣泛的應用。如鉑電阻溫度計、鎳電阻溫度計、銅電阻溫度計等。其中鉑側溫傳感器在各種介質(zhì)中(包括腐蝕性介質(zhì)),表現(xiàn)出明顯的高精度和高穩(wěn)定的特征。但是,由于鉑的稀缺和價格昂貴而使它們的廣泛應用受到一定的限制。銅測溫傳感器較便宜,但在腐蝕性介質(zhì)中長期使用,可導致靜態(tài)特性與阻值發(fā)生明顯變化。近有資料報導,銅測溫傳感器可在空氣介質(zhì)中-60~180℃溫度范圍使用。但是,國外為了在-60~180℃長期地測量溫度和在250℃短期測量溫度,普遍大量使用著鎳測溫傳感器,并認為鎳是一種較理想的材料,因為它們具有高的靈敏度、滿意的重現(xiàn)性和穩(wěn)定性。
合金熱敏電阻材料
合金熱敏電阻材料亦稱熱敏電阻合金。這種合金具有較高的電阻率,并且電阻值隨溫度的變化較為敏感,是一種制造溫敏傳感器的良好材料。作為溫敏傳感器的熱敏電阻合金性能要求如下:(1)足夠大的電阻率;(2)相當高的電阻溫度系數(shù);(3)具有接近于實驗材料線膨脹系數(shù);(4)小的應變靈敏系數(shù);(5)在工作溫度區(qū)間加熱和冷卻時,電阻溫度曲線應有良好的重復性。熱敏電阻的主要特點是:
①靈敏度較高,其電阻溫度系數(shù)要比金屬大10~100倍以上,能檢測出10-6℃的溫度變化;
②工作溫度范圍寬,常溫器件適用于-55℃~315℃,高溫器件適用溫度高于315℃(目前高可達到2000℃),低溫器件適用于-273℃~-55℃;
③體積小,能夠測量其他溫度計無法測量的空隙、腔體及生物體內(nèi)血管的溫度;
④使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇;
⑤易加工成復雜的形狀,可大批量生產(chǎn);
⑥穩(wěn)定性好、過載能力強。
熱敏電阻將長期處于不動作狀態(tài);當環(huán)境溫度和電流處于c區(qū)時,熱敏電阻的散熱功率與發(fā)熱功率接近,因而可能熱敏電阻動作也可能不動作。熱敏電阻在環(huán)境溫度相同時,動作時間隨著電流的增加而急劇縮短;熱敏電阻在環(huán)境溫度相對較高時具有更短的動作時間和較小的維持電流及動作電流。
1、ptc效應是一種材料具有ptc(positive temperature coefficient)效應,即正溫度系數(shù)效應,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。在這些材料中,ptc效應表現(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。
2、非線性ptc效應 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,相當多種類型的導電聚合體會呈現(xiàn)出這種效應,如高分子ptc熱敏電阻。這些導電聚合體對于制造過電流保護裝置來說非常有用。
3、高分子ptc熱敏電阻用于過流保護 高分子ptc熱敏電阻又經(jīng)常被人們稱為自恢復保險絲(下面簡稱為熱敏電阻),由于具有*的正溫度系數(shù)電阻特性,因而極為適合用作過流保護器件。熱敏電阻的使用方法象普通保險絲一樣,是串聯(lián)在電路中使用。
當電路正常工作時,熱敏電阻溫度與室溫相近、電阻很小,串聯(lián)在電路中不會阻礙電流通過;而當電路因故障而出現(xiàn)過電流時,熱敏電阻由于發(fā)熱功率增加導致溫度上升,當溫度超過開關溫度(ts,見圖1)時,電阻瞬間會劇增,回路中的電流迅速減小到安全值.為熱敏電阻對交流電路保護過程中電流的變化示意圖。熱敏電阻動作后,電路中電流有了大幅度的降低,圖中t為熱敏電阻的動作時間。由于高分子ptc熱敏電阻的可設計性好,可通過改變自身的開關溫度(ts)來調(diào)節(jié)其對溫度的敏感程度,因而可同時起到過溫保護和過流保護兩種作用,如kt16-1700dl規(guī)格熱敏電阻由于動作溫度很低,因而適用于鋰離子電池和鎳氫電池的過流及過溫保護。環(huán)境溫度對高分子ptc熱敏電阻的影響 高分子ptc熱敏電阻是一種直熱式、階躍型熱敏電阻,其電阻變化過程與自身的發(fā)熱和散熱情況有關,因而其維持電流(ihold)、動作電流(itrip)及動作時間受環(huán)境溫度影響。當環(huán)境溫度和電流處于a區(qū)時,熱敏電阻發(fā)熱功率大于散熱功率而會動作;當環(huán)境溫度和電流處于b區(qū)時發(fā)熱功率小于散熱功率,高分子ptc熱敏電阻由于電阻可恢復,因而可以重復多次使用。圖6為熱敏電阻動作后,恢復過程中電阻隨時間變化的示意圖。電阻一般在十幾秒到幾十秒中即可恢復到初始值1.6倍左右的水平,此時熱敏電阻的維持電流已經(jīng)恢復到額定值,可以再次使用了。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復相對較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復相對較慢。
溫度特性熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}:R:溫度T(K)時的電阻值、Ro:溫度T0、(K)時的電阻值、B:B值、*T(K)=t(ºC)+273.15。實際上,熱敏電阻的B值并非是恒定的,其變化大小因材料構成而異,大甚至可達5K/°C。因此在較大的溫度范圍內(nèi)應用式1時,將與實測值之間存在一定誤差。此處,若將式1中的B值用式2所示的作為溫度的函數(shù)計算時,則可降低與實測值之間的誤差,可認為近似相等。
BT=CT2+DT+E,上式中,C、D、E為常數(shù)。另外,因生產(chǎn)條件不同造成的B值的波動會引起常數(shù)E發(fā)生變化,但常數(shù)C、D不變。因此,在探討B(tài)值的波動量時,只需考慮常數(shù)E即可。常數(shù)C、D、E的計算,常數(shù)C、D、E可由4點的(溫度、電阻值)數(shù)據(jù)(T0,R0).(T1,R1).(T2,R2)and(T3,R3),通過式3~6計算。首先由式樣3根據(jù)T0和T1,T2,T3的電阻值求出B1,B2,B3,然后代入以下各式樣。
電阻值計算例:試根據(jù)電阻-溫度特性表,求25°C時的電阻值為5(kΩ),B值偏差為50(K)的熱敏電阻在10°C~30°C的電阻值。步驟(1)根據(jù)電阻-溫度特性表,求常數(shù)C、D、E。To=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15(2)代入BT=CT2+DT+E+50,求BT。(3)將數(shù)值代入R=5exp {(BT1/T-1/298.15)},求R。*T:10+273.15~30+273.15。
①標稱阻值Rc:一般指環(huán)境溫度為25℃時熱敏電阻器的實際電阻值。②實際阻值RT:在一定的溫度條件下所測得的電阻值。
③材料常數(shù):它是一個描述熱敏電阻材料物理特性的參數(shù),也是熱靈敏度指標,B值越大,表示熱敏電阻器的靈敏度越高。應注意的是,在實際工作時,B值并非一個常數(shù),而是隨溫度的升高略有增加。
④電阻溫度系數(shù)αT:它表示溫度變化1℃時的阻值變化率,單位為%/℃。
⑤時間常數(shù)τ:熱敏電阻器是有熱慣性的,時間常數(shù),就是一個描述熱敏電阻器熱慣性的參數(shù)。它的定義為,在無功耗的狀態(tài)下,當環(huán)境溫度由一個特定溫度向另一個特定溫度突然改變時,熱敏電阻體的溫度變化了兩個特定溫度之差的63.2%所需的時間。τ越小,表明熱敏電阻器的熱慣性越小。
⑥額定功率PM:在規(guī)定的技術條件下,熱敏電阻器長期連續(xù)負載所允許的耗散功率。在實際使用時不得超過額定功率。若熱敏電阻器工作的環(huán)境溫度超過 25℃,則必須相應降低其負載。
⑦額定工作電流IM:熱敏電阻器在工作狀態(tài)下規(guī)定的名義電流值。
⑧測量功率Pc:在規(guī)定的環(huán)境溫度下,熱敏電阻體受測試電流加熱而引起的阻值變化不超過0.1%時所消耗的電功率。
熱敏電阻⑨大電壓:對于NTC熱敏電阻器,是指在規(guī)定的環(huán)境溫度下,不使熱敏電阻器引起熱失控所允許連續(xù)施加的大直流電壓;對于PTC熱敏電阻器,是指在規(guī)定的環(huán)境溫度和靜止空氣中,允許連續(xù)施加到熱敏電阻器上并保證熱敏電阻器正常工作在PTC特性部分的大直流電壓。⑩高工作溫度Tmax:在規(guī)定的技術條件下,熱敏電阻器長期連續(xù)工作所允許的高溫度。
⑾開關溫度tb:PTC熱敏電阻器的電阻值開始發(fā)生躍增時的溫度。
⑿耗散系數(shù)H:溫度增加1℃時,熱敏電阻器所耗散的功率,單位為mW/℃。
熱敏材料一般可分為半導體類、金屬類和合金類三類,現(xiàn)分別簡述如下。
半導體熱敏電阻材料
這類材料有單晶半導體、多晶半導體、玻璃半導體、有機半導體以及金屬氧化物等。它們均具有非常大的電阻溫度系數(shù)和高的龜阻率,用其制成的傳感器的靈敏度也相當高。按電阻溫度系數(shù)也可分為負電阻溫度系數(shù)材料和正電阻溫度系數(shù)材料.在有限的溫度范圍內(nèi),負電阻溫度系數(shù)材料a可達-6*10-2/℃,正電阻溫度系數(shù)材料a可高達-60*10-2/℃以上。如飲酸鋇陶瓷就是一種理想的正電阻溫度系數(shù)的半導體材料。上述兩種材料均廣泛用于溫度測量、溫度控制、溫度補瞬、開關電路、過載保護以及時間延遲等方面,如分別用子制作熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻延遲繼電錯等。
這類材料由于電阻和流度呈指數(shù)關系,因此測溫范圍狹窄、均勻性也差。.
金屬熱敏電阻材料
此類材料作為熱電阻測溫、限流器以及自動恒溫加熱元件均有較為廣泛的應用。如鉑電阻溫度計、鎳電阻溫度計、銅電阻溫度計等。其中鉑側溫傳感器在各種介質(zhì)中(包括腐蝕性介質(zhì)),表現(xiàn)出明顯的高精度和高穩(wěn)定的特征。但是,由于鉑的稀缺和價格昂貴而使它們的廣泛應用受到一定的限制。銅測溫傳感器較便宜,但在腐蝕性介質(zhì)中長期使用,可導致靜態(tài)特性與阻值發(fā)生明顯變化。近有資料報導,銅測溫傳感器可在空氣介質(zhì)中-60~180℃溫度范圍使用。但是,國外為了在-60~180℃長期地測量溫度和在250℃短期測量溫度,普遍大量使用著鎳測溫傳感器,并認為鎳是一種較理想的材料,因為它們具有高的靈敏度、滿意的重現(xiàn)性和穩(wěn)定性。
合金熱敏電阻材料
合金熱敏電阻材料亦稱熱敏電阻合金。這種合金具有較高的電阻率,并且電阻值隨溫度的變化較為敏感,是一種制造溫敏傳感器的良好材料。作為溫敏傳感器的熱敏電阻合金性能要求如下:(1)足夠大的電阻率;(2)相當高的電阻溫度系數(shù);(3)具有接近于實驗材料線膨脹系數(shù);(4)小的應變靈敏系數(shù);(5)在工作溫度區(qū)間加熱和冷卻時,電阻溫度曲線應有良好的重復性。