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硅碳棒自身的温度迅速上升而放出热能

    硅碳棒能在较短的时间内使其自身温度升高。在负温度系数这一段,升温时间要比常温度系数硅碳棒少。在较短的时间内可使硅碳棒放出能量,而且随环境温度的变化其电功率也随之有某种程度的变化,比如环境温度越低其电阻率就越低,电功率就越大。这实际上是一种无控制的自动调节。硅碳棒还可以自我调节其表面温度的不均匀度。比如,假定膜的某处温度较高,则该处的电阻最终必然变大,电流较前减少,该点局部功率减小,从而导致温度下降。这就达到了表面温度不均匀性的自我调节。就电阻丝硅碳棒来说,某处温度升高就意味着某处的电功率增大。由于它的电阻率不能自我调节.则使得该点温度越来越高,直到烧断产生一个毁坏点。硅碳棒具有抗过压本领。假定电网电压有某种变化,其变化量为十:V。若是常温度系数硅碳棒,其功率必然随着电压的增大而线性增大。电功率F=Fn+.V"OI,其中:I为由:V引起的电流增量,如果V.AI过大,就有可能在短时内烧坏硅碳棒。而对本硅碳棒而言,当温度升高时,各物理量有下列变化:十.ViIa+:I'-"T个->R个‘Io+')去,与线性硅碳棒相比,有.I`CSI;由于AV"ICV":I',其中I'为硅碳棒电流增量,T为温度,R为电阻值,这就减弱了突发性事件对硅碳棒损坏的可能性,或者说硅碳棒具有抗过压本领。薄膜的电功率与温度的关系在某一段为一多值函数,图4,5,6给出了1-3样品的P(t)关系。由图可见,这三种样品差不多都经历了负正温度系数的历程。电功率从开始的一个较大值,随时间的增长变化为一个较小的值,而后又增大,到一个极大值后又减小,约9分钟后稳定到一个稳定的功率点(功率额定值)。这可以说明以下几点:(1)硅碳棒电功率的确经历了一个不稳定的振荡过程,但仅仅为一个周期。在经历了一个周期后就迅速稳定在设计功率值(2)硅碳棒可以稳定地工作。C3)硅碳棒能够引起浪涌电流.而且硅碳棒额定功率P。越大:浪涌电流就越大。例如PMP200Q1500件的最大浪涌电流为3I=架一弃,书羲潇一笼箫x2.2iAp2”硅碳棒的浪涌电流为1.I4A,3”硅碳棒则NJG/tllt二LJVII/J一VpVo220220Ta更小。浪涌电流在某种意义上说可能是个小的不足,但它还有它的大的优点。比如浪涌电流可以使硅碳棒自身的温度迅速上升而放出热能,这比常温系数硅碳棒在时间上来得少,这对于硅碳棒在取暖、物品干燥等应用方面,特别是在高寒地区电子仪器设备的保温恒温方面更显得突出。www.beritawan.com

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