在各種電路中,PTC熱敏電阻被用作過流限制器或復(fù)位熔斷器,以增加傳熱。在過電流的情況下,熱敏電阻的溫度迅速上升并達到轉(zhuǎn)變溫度。這會導(dǎo)致PTC熱敏電阻的電阻急劇上升,并限制電路中的電流。當過流或短路情況得到解決,熱敏電阻再次冷卻時,電路將重新正常工作。這樣,它就可以用作自動復(fù)位保險絲。
可將PTC熱敏電阻加熱到足以從低電阻狀態(tài)切換到高電阻狀態(tài)的時間,以在電路中提供延時,反之亦然。時間延遲取決于尺寸、環(huán)境溫度和連接的電壓,以及所使用的電路。PTC熱敏電阻用于延時的一個例子是它們在熒光燈中的應(yīng)用。熱敏電阻首次通電時處于冷態(tài)(室溫)。燈電壓低于點火電壓,流過電路的電流同時加熱電極和電阻。當達到居里溫度時,燈兩端的電壓將超過點火電壓,燈將開始正常工作。
有些電機有獨立的啟動繞組,僅在電機啟動時需要電源。在這種情況下,我們可以利用PTC熱敏電阻的自熱效應(yīng)與繞組串聯(lián)。當熱敏電阻通電時,允許熱敏電阻通電。當電機啟動時,PTC熱敏電阻加熱并一度切換到高電阻狀態(tài)。發(fā)生這種情況所需的時間根據(jù)所需的電機啟動時間進行計算。一旦加熱,通過PTC熱敏電阻的電流變得可以忽略不計,從而關(guān)閉啟動繞組電流。
當傳導(dǎo)和對流換熱增加時,這些應(yīng)用取決于耗散常數(shù)的變化。由于裝置與液體接觸而增加的耗散常數(shù)或裝置上空氣流量的增加將降低熱敏電阻的工作溫度,并增加維持給定體溫所需的功率。可以測量功率增加,并且可以向系統(tǒng)指示熱敏電阻。