钛酸钡半导瓷的PTC效应起因于粒界(晶粒间界).对于导电电子来说,湖州热敏电阻,晶粒间界面相当于一个势垒.当温度低时,由于钛酸钡内电场的作用,导致电子**容易越过势垒,则电阻值较小.当温度升高到居里点温度(即临界温度)附近时,热敏电阻保险丝,内电场受到破坏,它不能帮助导电电子越过势垒.这相当于势垒升高,电阻值突然增大,热敏电阻生产商,产生PTC效应.钛酸钡半导瓷的PTC效应的物理模型有海望表面势垒模型、丹尼尔斯等人的钡缺位模型和叠加势垒模型,它们分别从不同方面对PTC效应作出了合理解释. 热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,热敏电阻贴片,不同的温度下表现出不同的电阻值。
正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
但需要注意的是: 热敏电阻在进出口环节不属于税目85.41项下的半导体器件。
热敏电阻材料分类热敏材料一般可分为半导体类、金属类和合金类三类,现分别简述如下[1] 。
半导体热敏电阻材料这类材料有单晶半导体、多晶半导体、玻璃半导体、有机半导体以及金属氧化物等。
它们均具有非常大的电阻温度系数和高的*阻率,用其制成的传感器的灵敏度也相当高。
按电阻温度系数也可分为负电阻温度系数材料和正电阻温度系数材料.在有限的温度范围内,负电阻温度系数材料a可达-6*10-2/℃,正电阻温度系数材料a可高达-60*10-2/℃以上。
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