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PTC 히터는 전도 방법에 따라 어떻게 분류됩니까?

세라믹 재료는 일반적으로 저항성이 높은 우수한 절연체로 사용되며 세라믹 PTC 서머 스터는 기저로 바륨 티타 네이트로 만들어지고 저항 및 반도체 특성이 낮은 다른 다결정 세라믹 재료로 도핑됩니다. 이것은 결정의 격자 요소로서 화학적 원소가 높은 재료를 의도적으로 도핑함으로써 달성됩니다. 격자의 바륨 이온 또는 티탄 네이트 이온의 일부는 더 높은 원자가로 이온으로 대체되어 전도도를 생성하는 특정 수의 자유 전자를 얻습니다. PTC 서미스터 효과의 이유, 즉 저항 값의 단계 증가의 이유는 재료 구조가 많은 작은 미세 결정으로 구성되기 때문입니다. 그리고 곡물의 인터페이스, 즉 소위 입자 경계 (곡물 경계)에 잠재적 인 장벽이 형성되기 때문입니다. 이 효과는 저온에서 상쇄됩니다. 입자 경계에서 고 유전 상수 및 자발적 분극 강도는 저온에서 전위 장벽의 형성을 방해하고 전자가 자유롭게 흐를 수있게합니다. 고온에서,이 효과는 유전 상수 및 편광 강도를 크게 감소시켜 잠재적 장벽과 저항의 상당한 증가를하여 강한 PTC 효과를 나타냅니다. 그렇다면 PTC 히터는 전도 방법에 따라 어떻게 분류됩니까?

PTC 히터

(1) 주로 열을 전도하는 PTC 세라믹 히터. 그것들은 전극 플레이트 (전도성 및 열 전이), 절연 층 (전기 절연 및 열 전달)과 같은 다층 열전달 구조를 통해 PTC 요소에 의해 발생 된 열을 가열 물체로 전달하는 것이 특징입니다.

(2) 대류 열 전달을 위해 생성 된 열기를 사용하는 다양한 PTC 세라믹 공기 히터. 이들은 높은 출력 전력과 공기 온도 및 열 출력을 자동으로 조정하는 기능을 특징으로합니다.

(3) 적외선 방사선 히터. 그것들은 실제로 PTC 요소의 표면 또는 열전도 조합 플레이트에 의해 빠르게 생성 된 열을 사용하여 표면과 접촉하는 원래의 제외 페인트 또는 원적외선 재료를 직접 또는 간접적으로 자극하여 적외선 광선을 방출하여 PTC 세라믹 적외선 방사선 히터를 형성합니다.

 

 

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