海宁金隆电子陶瓷有限公司|官网 http://www.hnjlptc.com 公司是一家以研发、生产节能半导体陶瓷PTC恒温发热片为主的高新技术企业,生产的主要产品包括:家电类和汽车用PTC元器件加热组件。产品被海内外厂家应用于空调辅助加热器、暖风机、美容美发器等众多小家电上。热线:0573-87686333 15325275222 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800 zh-CN hourly 1 https://www.s-cms.cn/?v=4.7.5 厂房设备 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800     

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营销网络 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800 本公司产品被海内外厂家应用于空调器、暖风机、美容美发器等众多小家电上。 远销日本、韩国、澳洲、欧洲、美洲、东南亚等国家和地区



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资质荣誉 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800 资质荣誉]]> 企业文化 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800 企业宗旨
为客户创造价值、为伙伴创造效益、为员工创造前程、为社会承担责任!

核心理念
发展理念:专注核心业务,稳健发展。
工作理念:时间就是金钱,效率第一。
晋升理念:能者上,平者让,庸者下。
成本理念:节约成本就是创造利润。
合作理念:主动沟通,协同做事。
竞争理念:有竞争才有发展。
产品理念:做最好的产品,把产品的每个细节做的最好。
服务理念:客户就是上帝,同事也是客户。
销售理念:销售就是为了实现价值。
经营理念:经营企业就是经营人才,人才是企业最大的财富。
品质理念:产品质量是企业的生命,生命只有一次。
用人理念:忠诚和能力并列第一。
 

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公司简介 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800
     金隆公司是一家以研发、生产节能PTC恒温发热片为主的高新技术企业。

    公司创建于2010年,在中科院上海硅酸盐研究所PTC专家技术支持下,专业研发、生产PTC恒温发热片系列产品。

    公司凭借全套的自动化生产设备,专业的人才制造出质量过硬的产品,完善的专项检测仪器和标准化检测手段是我们产品质量稳定的保障。拥有完整、科学的质量管理体系,现有经营生产厂地5000多平方米,年产各种PTC恒温发热片3亿多,各种PTC发热器件等。为了满足客户对各种产品的不同需求,公司有一支专业的研究队伍,专业从事PTC材料的研制开发和批量生产。

    公司生产的主要产品包括:PTC元器件,汽车用PTC元件等相关PTC加热组件。产品被海内外厂家应用于空调器、暖风机、美容美发器、电吹风、电热水器等众多小家电上。

    公司本着“诚信、创新、优质”为理念,凭借优质的产品、良好的信誉、及时周到的售后服务和极具竞争力的产品价格赢得了国内外客户的信赖。欢迎海内外朋友洽谈合作。

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什么是PTC? Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800   PTC目前已经广泛的被应用在电子行业的各个领域,那什么是PTC呢?它是怎样工作的呢?

  PTC是一种半导体发热陶瓷,当外界温度降低,PTC的电阻值随之减小,发热量反而会相应增加。

  PTC的工作原理

  PTC热敏电阻(正温度系数热敏电阻即自恢复保险丝)是一种具温度敏感性的半导体电阻,一旦超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高几乎是呈阶跃式的增高.PTC热敏电阻本体温度的变化可以由流过PTC热敏电阻的电流来获得,也可以由外界输入热量或者这二者的叠加来获得.陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷材料制造的,具有较低的电阻及半导特性.通过有目的的掺杂一种化学价较高的材料作为晶体的点阵元来达到的:在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较高价的离子所替代,因而得到了一定数量产生导电性的自由电子. 

    

  对于PTC热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃增高的原因,在于材料组织是由许多小的微晶构成的,在晶粒的界面上,即所谓的晶粒边界(晶界)上形成势垒,阻碍电子越界进入到相邻区域中去,因此而产生高的电阻.这种效应在温度低时被抵消:在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低温时阻碍了势垒的形成并使电子可以自由地流动.而这种效应在高温时,介电常数和极化强度大幅度地降低,导致势垒及电阻大幅度地增高,呈现出强烈的PTC效应.

  PTC热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.PTC热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:

  σ=q(nμn+pμp)

  因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理.

  热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR).它们的电阻-温度特性如图1所示.PTC热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;⑥稳定性好、过载能力强.

  PTC热敏电阻

  PTC(PositiveTemperatureCoeff1Cient)是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料,可专门用作恒定温度传感器.该材料是以BaTiO3或SrTiO3或PbTiO3为主要成分的烧结体,其中掺入微量的Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物进行原子价控制而使之半导化,常将这种半导体化的BaTiO3等材料简称为半导(体)瓷;同时还添加增大其正电阻温度系数的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其他作用的添加物,采用一般陶瓷工艺成形、高温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化,从而得到正特性的PTC热敏电阻材料.其温度系数及居里点温度随组分及烧结条件(尤其是冷却温度)不同而变化.

  PTC热敏电阻于1950年出现,随后1954年出现了以钛酸钡为主要材料的PTC热敏电阻.PTC热敏电阻在工业上可用作温度的测量与控制,也用于汽车某部位的温度检测与调节,还大量用于民用设备,如控制瞬间开水器的水温、空调器与冷库的温度,利用本身加热作气体分析和风速机等方面.下面简介一例对加热器、马达、变压器、大功率晶体管等电器的加热和过热保护方面的应用。

  PTC热敏电阻除用作加热元件外,同时还能起到“开关”的作用,兼有敏感元件、加热器和开关三种功能,称之为“热敏开关”,如图2和3所示.电流通过元件后引起温度升高,即发热体的温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加,于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能,又起到开关作用.利用这种阻温特性做成加热源,作为加热元件应用的有暖风器、电烙铁、烘衣柜、空调等,还可对电器起到过热保护作用.
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家电用双金属温控器和PTC做电机堵转过流保护比较 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800 若选用双金属温控器作为电机的堵转或是过热保护,电机启动瞬间的冲击电流在没有转化为电机整机的热量之前,双金属温控器将不会动作,虽然可以有效地避免选用1次性保险丝的弊端,但双金属温控器的安装位置非常的讲究,需要将温控器紧贴电机的定子或励磁绕组,否则,若电机发生堵转,虽然电枢温度已高于设定值,但因为热量传导的不及时,或是热量传导给温控器的量不够,不足以引起温控器动作,将会导致保护效果大打折扣。

双金属温控器作为小家电的堵转保护,还有一个问题,就是,若温控器动作了,切断了电机的供电,此刻电机会停止运转,于是不再发热,随着电机整体热量的散发,温控器将会自动恢复导通,电机将会再次恢复旋转,若此刻用户正好在清理刀片,那么自动恢复旋转的刀片,将会导致用户使用中的危险。
 
若使用自恢复保险丝PTC作为电机的堵转保护,将有效地避免上述问题,首先自恢复保险丝PTC作为高分子材料的可恢复保险丝,内部是依靠焦耳定律Q=I^2*R*T动作,可见其内部产生的热量与流过的电流的平方成正比,当电流增加一点,内部的热量将以电流的平方的关系急剧增加;电机启动瞬间的大电流,由于集聚的热量不足以引起自恢复保险丝PTC动作,故不会发生误保护;一旦电机发生了堵转,由于堵转的电流是数倍于正常工作电流,自恢复保险丝PTC只要流过的电流是正常工作电流的2倍即可启动保护。保护后,需要人工干预断电,令自恢复保险丝PTC热量散发后即可恢复到出厂的低阻值状态,若没有切断电流,PTC将一直有一个小的残余电流流过维持PTC为高阻值,即使此刻用户正在不断电清理搅拌机的刀片,也确保电机不会旋转,从而保护了用户的人身安全。

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压敏电阻的失效模式是怎样的 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800 压敏电阻的失效模式有三种方式: 
 
第一种劣化,表现在漏电流增大,压敏电压显著下降,直至为零。 
 
第二种炸裂,若过电压引起的浪涌能量太大,超过了选的压敏电阻器极限的承受能力,则压敏电阻器在抑制过电压时将会发生陶瓷炸裂现象。 
 
第三种穿孔,若过电压峰值特别高,导致压敏电阻器的失效模式绝大部分表现为劣化各穿孔(短路),解决的办法为在使用压敏电阻器时,与之串联一个合适的断路器或者保险丝,避免短路引起事故。 
 
总结来说,压敏电阻在吸收突波时,发生崩溃电压降低时,将使其工作电流过大直至烧毁;发生爆裂(封装层裂开,引线与陶瓷体分离)时,将断路,从而使保护失效;发生此片短路时将使其烧毁。当压敏电阻的使用环境或者湿度过高时,将使其劣化(崩溃电压降低),从而使其工作电流过大直至烧毁或短路。当压敏电阻的使用电压超过额定工作电压时,将使其劣化(崩溃电压降低),从而使其工作电流过大直至烧毁或短路。 
 
对于压敏电阻起火燃烧的失效现象,大体上可分为老化失效和暂态过电压破坏两种类型。
 
①老化失效,这是指电阻体的低阻线性化逐步加剧,漏电流恶性增加且集中流入薄弱点,薄弱点材料融化,形1k左右的短路孔后,电源继续推动一个较大的电流灌入短路点,形成高热而起火。这种事故通常可以通过一个与压敏电阻串联的热熔接点来避免。热熔接点应与电阻体有良好的热耦合,当最大冲击电流流过时不会断开,但当温度超过电阻体上限工作温度时即断开。研究结果表明, 若压敏电阻存在着制造缺陷,易发生早期失效, 强度不大的电冲击的多次作用,也会加速老化过程,使老化失效提早出现。
 
②暂态过电压破坏,这是指较强的暂态过电压使电阻体穿孔,导致更大的电流而高热起火。整个过程在较短时间内发生,以至电阻体上设置的热熔接点来不及熔断。在三相电源保护中,N-PE线之间的压敏电阻器烧坏起火的事故概率较高,多数是属于这一种情况。相应的对策集中在压敏电阻损坏后不起火。一些压敏电阻的应用技术资料中,推荐与压敏电阻串联电流熔丝(保险丝)进行保护。 

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高分子PPTC热敏电阻与陶瓷CPTC热敏电阻的主要区别 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800 高分子PPTC热敏电阻是一种具有正温度系数特性的导电高分子材料,它与保险丝之间最显著的差异就是前者可以多次重复使用。这两种产品都能提供过电流保护作用,但同一只高分子高分子PPTC热敏电阻能多次提供这种保护,而保险丝在提供过电流保护之后,就必须用另外一只进行替换。
 
高分子PPTC热敏电阻与陶瓷CPTC热敏电阻的不同在于元件的初始阻值、动作时间(对事故事件的反应时间)以及尺寸大小的差别。具有相同维持电流的高分子PPTC热敏电阻与陶瓷CPTC热敏电阻相比,高分子PPTC热敏电阻尺寸更小、阻值更低,同时反应更快。
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自恢复保险丝PTC和NTC在镇流器中作用是什么 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800

自恢复保险丝PTC是一种电阻值随温度正温度系数变化的热敏电阻元件通称,在常温下自恢复保险丝PTC电阻呈现的是低阻状态,在流过的电流所产生的热量导致温度升到临界值时电阻值急剧上升,一般应用在消磁电路 启动电路,在通电的瞬间产生较大的电流脉冲。而NTC的特性正好相反 ,它们的应用相当广泛。
 
NTC是负温度系数的热敏电阻,MF72系列属于功率型热敏电阻器。一般串接在主电源回路,电子电路在开机的瞬间会产生很大的浪涌电流,NTC元件能有效的抑制开机时的浪涌电流,保护电器设备免遭破坏而使用的一种新型器件。开机瞬间较大的电流流过NTC元件,NTC元件阻值增大,抑制电流通过后,阻值逐渐下降最小,不会对电路产生影响,重而保护电子电路免受开机电流的冲击。


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PTC空气加热组件 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800
1,表面不带电
PTC发热器

表面不带电PTC发热器是一类大功率的需吹风且散热体不带电的PTC发热器。PTC元件安装在铝管内且与铝管绝缘,铝管外装有翅片或槽状散热片。具有安全可靠、功率稳定、噪音小、寿命长、机械强度好等特点。由于安全性能好,主要应用于冷暖空调机、暖风机、消毒柜、干燥器等大功率家用发热器上。

 

 

2,带电波纹PTC发热体

    带电波纹PTC发热体式一类大功率吹风PTC发热体,在普通PTC元件的两侧年上波纹状的散热体,波纹孔可供热风通过,具有发热量大、功率稳定、使用方便寿命长、可靠性高、无明火等一系列优点。已广泛应用于暖风机、冷暖空调机、消毒柜、干衣机、干燥箱等家用发热设备上。

 

3,加热器使用注意事项

a  PTC加热器的功率受外部环境影响很大,理想的测试方法是在工作工况下安装在整机中进行。通常为便于双方检验确认,实际操作时,是以在整机中确认的封样件来调整模拟风道的相关参数后测试的。测试时环境温度一般保持在20℃~25℃左右。

b  PTC加热器在工作时有热膨胀现象,故在结构设计时应考虑加热器周围留有一定间隙(5mm以上)。

c 若选用表面带电型加热器,在设计时还应考虑防触电措施及蒸发器结霜时的安全间距,确保没有人体、金属物和霜层触及的可能。选用表面绝缘型加热器则较为安全。

d 加热器装接三相供电时,应采用Y型连接,且中性点必须接零线,避免因三相不平衡造成某路加热器端电压过高的故障隐患。

 

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PTC液体加热组件 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800

1,潜入式液体加热器应用设计


这是一种潜入式液体加热(TPTC加热器),将加热器探入液体容器内进行加热,使液体获得恒定温度。用PTC元件作为发热源,具有升温快、恒温发热、功率自调整、热转换率高、抗水垢能力强、即使干烧也不损坏等特点。被广泛应用于家电行业各类电热器具中。

 

潜入式液体加热器技术参数

工作电压:6V-240V

绝缘耐压:>3750V,通过特殊绝缘处理,安全可靠

表面温度:100℃~290℃

额定功率:20W~800W

 

 

2,流体式液体加热器应用设计

    这是一种流体式液体加热器(也叫足浴盆用管状PTC加热器),是我们公司针对足浴盆产品推出的另一款产品,主要应用在以循环加热的高档足浴盆产品上面,具有使用安装方便使用寿命长,不易损坏等其它传统加热材料(比如:石英玻璃管)无法比拟的特点。另外外形尺寸可按客户实际安装尺寸订做,产品质量在同行中处于领先水平。

 

流体式液体加热器技术参数

工作电压:6V-240V

绝缘耐压:>3750V,通过特殊绝缘处理,安全可靠

表面温度:80℃~290℃

额定功率:20W~2000W


   
    

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PTC恒温发热元件 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800


用途及特点

 

1, PTC热敏陶瓷发热元件有恒温、调温、自控温的特殊功能

当对PTC元件施加交流或直流电压时,在居里点温度以下,电阻率很低,升温速度很快。当一旦超越居里点温度,电阻率突然增大,使其电流下降至稳定值,达到自动控制温度、恒温目的,不需另加温度控制线路装置,而且可根据不同的温度要求通过配方来调整PTC元件的居里温度。

 

2, 不燃烧、安全可靠

PTC元件发热时不发红,无明火(电阻丝发红且有明火),不易燃烧。PTC元件周围温度超越限值时,其功率自动下降至平衡值,不会产生燃烧危险。

 

3, 寿命长

PTC元件本身为氧化物陶瓷,无镍铬丝之高温氧化弊端,也没有红外线管易碎现象,寿命长。

 

4, 使用电压范围广

PTC元件在低压(3-36伏)和高压(110-380伏)下都能正常使用。

① 低压PTC元件适用于各类低电压加热器,仪器低温补偿,汽车用给类加热器。

② 高压PTC元件适用于下列电气设备的加热:烘鞋器、热熔胶枪、电饭煲、电热靴、电热驱蚊器、蒸气发梳、蒸汽发生器、加湿器、卷发器、自动售货机、风幕机、暖手器、茶叶烘干机、美容器等。


    


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PTC外压铝壳型 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800


用途及特点

 

铝外壳型PTC加热器,特点是结构简单,容易安装,自动恒温,不需要温度控制,安全,寿命长。加热液体的PTC,在没有液体式,也不会损坏。产品终端温度低于260℃的场合,使用PTC加热有很大优势。主要用途:直发器、卷发器、熔蜡器、热奶器、咖啡加热器,过胶机,热熔胶枪,巧克力挤出器。

 

使用注意

 

1, 发热功率在通电后由大到小,最后稳定。稳定功率与使用条件有关,同一片PTC发热器,使用条件不同,则功率可能相差几倍。散热越快则稳定功率越大;PTC的表面温度越高则功率越高。

2, 工作电压的变化对表面温度的影响比较小。当工作电压增加2倍(或下降1/2)时,表面温度的上升(或下降)8℃左右。

3, 我公司生产的PTC,本身可靠性高、寿命长,但是如果装配不当,最终产品会出现功率和温度不稳定等影响。

4, 多个PTC一起使用时,应并联,不可串联。

 

注:a 可根据客户要求,温度在70℃~290℃之间选择。使用电压可选择12V/24V/110V/240V,直流或交流均可。

    b 温度公差小于±5℃。

    c 煮水功率的测试条件:产品直接接触水,水温25℃时测试。

    d 外形尺寸也可以按客户要求制造。


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PTC恒温发热芯 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800


用途及特点

 

1, 外包绝缘纸型PTC是一种表面绝缘的新型PTC发热体在普通PTC元件的两侧安装上一对带引线的金属电线,再在金属电极的外表套上绝缘黄纸,结构简单;无需另加控温装置即可恒温发热且绝缘强度高、安全可靠、可持续发热功率稳定、使用电压范围广、使用寿命长,另外外形尺寸灵活多样,可根据客户实际需要订做各种型号规格。

 

2, PTC加热芯具有升温快和自动控温,使用安全,不燃烧,发热时不发红,无明火,结构小巧,安全方便等优良性能。电压使用范围可根据需要在12V-220V之间设计,主要用于烫发夹、卷发器、电夹板、离子烫、陶瓷烫、蒸面器、美肤蜡疗器等一系列美容美发器材系列。另外也可根据客户实际需要用在一些需加热保温的小家电、电子设备等产品上面。






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演示案例2 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800

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演示案例1 Sat, 27 Apr 2024 10:01:27 +0800

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