为了将PTC(positive temperature coefficient)电子浆料以厚膜电路的形式制备在不锈钢基片上,并把不锈钢本体作为散热器,引出电极利用PTC效应制成可控电热元件.方法:提出基于1Cr18Ni9不锈钢基片的PTC厚膜电路的组成结构,并根据IC...为了将PTC(positive temperature coefficient)电子浆料以厚膜电路的形式制备在不锈钢基片上,并把不锈钢本体作为散热器,引出电极利用PTC效应制成可控电热元件.方法:提出基于1Cr18Ni9不锈钢基片的PTC厚膜电路的组成结构,并根据ICr18Ni9的膨胀系数和电路元件的电气特性实现了厚膜电路PTC电子浆料的应用设计技术.结果显示以PTC厚膜电路材料组成的可控电热元件,其功率密度高达200W/cm^2;其电阻膜层的表面加热速度可达200—300℃/s;其使用寿命达到1万小时以上.可见与传统的电热合金材料、陶瓷基片加热器以及元件组合的加热器相比,本实现技术电路具有功率密度大、响应速度快、加热温度可控等优点。展开更多
文摘为了将PTC(positive temperature coefficient)电子浆料以厚膜电路的形式制备在不锈钢基片上,并把不锈钢本体作为散热器,引出电极利用PTC效应制成可控电热元件.方法:提出基于1Cr18Ni9不锈钢基片的PTC厚膜电路的组成结构,并根据ICr18Ni9的膨胀系数和电路元件的电气特性实现了厚膜电路PTC电子浆料的应用设计技术.结果显示以PTC厚膜电路材料组成的可控电热元件,其功率密度高达200W/cm^2;其电阻膜层的表面加热速度可达200—300℃/s;其使用寿命达到1万小时以上.可见与传统的电热合金材料、陶瓷基片加热器以及元件组合的加热器相比,本实现技术电路具有功率密度大、响应速度快、加热温度可控等优点。