8.2.1. Принцип действия позисторов | Электротехника
Позистор – это полупроводниковый терморезистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления.
В массовом производстве позисторы делают на основе керамики из титаната бария. Титанат бария BaTiO3 – диэлектрик с удельным сопротивлением при комнатной температуре 1010…1012 Ом.см, что значительно превышает удельное сопротивление полупроводников. Если же в состав керамики из титаната бария ввести примеси редкоземельных элементов (лантана, церия или др.) либо других элементов (ниобия, тантала, сурьмы, висмута и т.п.), имеющих валентность, большую, чем у титана, и ионный радиус, близкий к радиусу иона титана, то это приведет к уменьшению удельного сопротивления до 10…102 Ом.см, что соответствует удельному сопротивлению полупроводниковых материалов.
Полупроводниковый титанат бария обладает аномальной температурной зависимостью удельного сопротивления: в узком диапазоне температур при нагреве выше точки Кюри удельное сопротивление полупроводникового титаната бария увеличивается на несколько порядков.
Механизм электропроводности полупроводникового титаната бария при наличии примесей можно представить следующим образом. Примесь редкоземельного элемента (например, лантана) замещает в узле кристаллической решетки барий. Часть атомов титана, поддерживая электрическую нейтральность всего кристалла, захватывает лишние валентные электроны лантана, имеющего большую валентность, чем валентность бария. Захватываемые электроны, находясь в квазиустойчивом состоянии, легко перемещаются под действием электрического поля и обусловливают электропроводность материала.
В полупроводниковом титанате бария существуют четырехвалентные и трехвалентные ионы титана. Между разновалентными ионами титана может происходить обмен электронами. При этом каждый ион титана становится то трех-, то четырехвалентным. Этот процесс является причиной электропроводности титаната бария.
Появление полупроводниковых свойств в ионных кристаллах под влиянием примесей наблюдается также и для оксида никеля. Полупроводники, изготовляемые подобным методом, иногда называют полупроводниками с управляемой валентностью.
Технология изготовления позисторов аналогична технологии изготовления изделий из других керамических материалов. После смешивания исходных компонентов и веществ, содержащих примесные элементы, проводят первичный обжиг этой смеси при температуре около 1000 °С. Полученную твердую массу измельчают, а затем формуют заготовки. Вторичный обжиг производят при температуре 1300…1400 °С.
В результате, резистивный слой позистора состоит из большого числа контактирующих между
собой зерен или кристаллитов полупроводникового титаната бария. Сопротивление позистора зависит от сопротивлений обедненных поверхностных слоев на зернах. Высота поверхностных потенциальных барьеров оказывается малой при температурах ниже точки Кюри, когда в зернах существует спонтанная поляризация и материал обладает очень большой диэлектрической проницаемостью.
При температурах, больших точки Кюри, титанат бария претерпевает фазовое превращение из сегнетоэлектрического в параэлектрическое состояние. При этом пропадает спонтанная поляризация, резко уменьшается диэлектрическая проницаемость, растет высота поверхностных потенциальных барьеров на зернах и увеличивается сопротивление позистора (рис. 8.3).
Участок роста сопротивления зависит от точки Кюри керамики. Точка Кюри титаната бария может быть смещена в сторону низких температур путем частичного замещения бария стронцием. И наоборот, точка Кюри может быть смещена в сторону больших температур частичной заменой бария свинцом.
Уменьшает точку Кюри и частичная замена титана цирконием, оловом или самарием. Такое регулирование позволяет создавать позисторы, у которых положительный температурный коэффициент сопротивления наблюдается в разных диапазонах температур.
Иногда для создания позисторов используют монокристаллические кремний, германий и другие полупроводниковые материалы. Принцип действия таких позисторов основан на уменьшении подвижности носителей заряда с увеличением температуры
Как проверить позистор мультиметром: пошаговая инструкция
Неприхотливость и относительная физическая устойчивость позисторов позволяет их использовать в роли датчика для автостабилизирующихся систем, а также реализовать защиту от перегрузки. Принцип работы этих элементов заключается в том, что их сопротивление увеличивается при нагреве (в отличие от термисторов, где оно уменьшается). Соответственно, при проверке тестером или мультиметром позисторов на работоспособность, необходимо учитывать температурную корреляцию.
Различные виды позисторов и их графическое изображение в принципиальных схемах
Определяем характеристики по маркировке
Широкая сфера применения РТС-термисторов подразумевает их обширный ассортимент, поскольку характеристики этих устройств должны соответствовать различным условиям эксплуатации. В связи с этим для тестирования очень важно определить серию элемента, в этом нам поможет маркировка.
Для примера возьмем радиокомпонент С831, его фотография показана ниже. Посмотрим, что можно определить по надписям на корпусе детали.
Позистор С831
Учитывая надпись «РТС», можно констатировать, что данный элемент является позистором «С831». Сформировав запрос в поисковике (например, «РТС С831 datasheet»), находим спецификацию (даташит). Из нее мы узнаем наименование (B59831-C135-A70) и серию (B598*1) детали, а также основные параметры (см. рис. 3) и назначение. Последнее указывает, что элемент может играть роль самовосстанавливающегося предохранителя, защищающего схему от КЗ (short-circuit protection) и перегрузки (overcurrent).
Расшифровка основных характеристик
Кратко рассмотрим, данные приведенные в таблице на рисунке 3 (для удобства строки пронумерованы).
Рисунок 3. Таблица с основными характеристиками серии B598*1
Краткое описание:
- значение, характеризующее максимальный уровень рабочего напряжения при нагреве устройства до 60°С, в данном случае он соответствует 265 В. Учитывая, что нет определения DC/AC, можно констатировать, что элемент работает как с переменным, так и постоянным напряжением.
- Номинальный уровень, то есть напряжение в штатном режиме работы – 230 вольт.
- Расчетное число гарантированных производителем циклов срабатывания элемента, в нашем случае их 100.
- Значение, описывающее величину опорной температуры, после достижения которой происходит существенное увеличение уровня сопротивления. Для наглядности приведем график (см. рис. 4) температурной корреляции.
Рис. 4. Зависимость сопротивления от температуры, красным выделена точка температурного перехода (опорная температура) для С831
Как видно на графике, R резко возрастает в диапазоне от 130°С до 170°С, соответственно, опорной температурой будет 130°C.
- Соответствие номинальному значению R (то есть допуск), указывается в процентном соотношении, а именно 25%.
- Диапазон рабочей температуры для минимального (от -40°С до 125°С) и максимального (0-60°С) напряжения.
Расшифровка спецификации конкретной модели
Это были основные параметры серии, теперь рассмотрим спецификацию для С831 (см. рис. 5).
Спецификация модельного ряда серии B598*1
Краткая расшифровка:
- Величина тока для штатного режима работы, для нашей детали это почти половина ампера, а именно 470 мА (0,47 А).
- Этот параметр указывает ток, при котором величина сопротивления начинает существенно меняться в большую сторону. То есть, когда через С831 протекает ток с силой 970 мА, срабатывает «защита» устройства. Следует заметить, что этот параметр связан с точкой температурного перехода, поскольку проходящий ток приводит к разогреву элемента.
- Максимально допустимая величина тока для перехода в «защитный» режим, для С831 это 7 А. Обратите внимание, что в графе указано максимальное напряжение, следовательно, можно рассчитать допустимую величину мощности рассеивания, превышение которой с большой вероятностью приведет к разрушению детали.
- Время срабатывания, для С831 при напряжении 265 вольт и токе 7 ампер оно составит менее 8 секунд.
- Величина остаточного тока, необходимого для поддерживания защитного режима рассматриваемой радиодетали, она 0,02 А. Из этого следует, что на удержание сработавшего состояния требуется мощность 5,3 Вт (Ir x Vmax).
- Сопротивление устройства при температуре 25°С (3,7 Ом для нашей модели). Отметим, с измерения мультиметром этого параметра начинается проверка позистора на исправность.
- Величина минимального сопротивления, у модели С831 это 2,6 Ом. Для полноты картины, еще раз приведем график температурной зависимости, где будут отмечены номинальное и минимальное значение R (см. рис. 6).
Рисунок 6. График температурной корреляции для B59831, значения RN и Rmin отмечены красным
Обратите внимание, что на начальном этапе нагрева радиодетали ее параметр R незначительно уменьшается, то есть в определенном диапазоне температур у нашей модели начинают проявляться NTS свойства. Эта особенность, в той или иной мере, характерна для всех позисторов.
- Полное наименование модели (у нас B59831-C135-A70), данная информация может быть полезной для поиска аналогов.
Теперь, зная спецификацию, можно переходить к проверке на работоспособность.
Определение исправности по внешнему виду
В отличие от других радиодеталей (например, таких как транзистор или диод), вышедший из строя РТС-резистор часто можно определить по внешнему виду. Это связано с тем, что вследствие превышения допустимой мощности рассеивания нарушается целостность корпуса. Обнаружив на плате позистор с таким отклонением от нормы, можно смело выпаивать его и начинать поиск замены, не утруждая себя процедурой проверки мультиметром.
Если внешний осмотр не дал результата, приступаем к тестированию.
Пошаговая инструкция проверки позистора мультиметром
Для процесса тестирования, помимо измерительного прибора, потребуется паяльник. Подготовив все необходимое, начинаем действовать в следующем порядке:
- Подключаем тестируемую деталь к мультиметру. Желательно, чтобы прибор был оснащен «крокодилами», в противном случае припаиваем к выводам элемента проволоку и накручиваем ее на разные иглы щупов.
- Включаем режим измерения наименьшего сопротивления (200 Ом). Прибор покажет номинальную величину R, характерную для тестируемой модели (как правило, менее одного-двух десятков Ом). Если показание отличается от спецификации (с учетом погрешности), можно констатировать неисправность радиокомпонента.
- Аккуратно нагреваем корпус тестируемой детали при помощи паяльника, величина R начнет резко увеличиваться. Если она осталась неизменной, элемент необходимо менять.
- Отключаем мультиметр от тестируемой детали, даем ей остыть, после чего повторяем действия, описанные в пунктах 1 и 2. Если сопротивление вернулось к номинальному значению, то радиокомпонент с большой долей вероятности можно признать исправным.
Термистор — это… Что такое Термистор?
Датчик температуры на основе термистора
Символ терморезистора, используемый в схемах
Вольт-Амперная характеристика (ВАХ) для позистора.
Зависимость сопротивления Термистора от температуры. 1:для R0
Термистор — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление которого существенно зависит от температуры.
Для термистора характерны большой температурный коэффициент сопротивления (ТКС) (в десятки раз превышающий этот коэффициент у металлов), простота устройства, способность работать в различных климатических условиях при значительных механических нагрузках, стабильность характеристик во времени.
Терморезистор изготавливают в виде стержней, трубок, дисков, шайб, бусинок и тонких пластинок преимущественно методами порошковой металлургии. Их размеры могут варьироваться в пределах от 1—10 мкм до 1—2 см.
Основными параметрами терморезистора являются: номинальное сопротивление, температурный коэффициент сопротивления, интервал рабочих температур, максимально допустимая мощность рассеяния.
Термистор был изобретён Самюэлем Рубеном (Samuel Ruben) в 1930 году и имеет патент США номер #2,021,491.
Различают терморезисторы с отрицательным (термисторы) и положительным (позисторы) ТКС.
Терморезисторы с отрицательным ТКС изготовляют из смеси поликристаллических оксидов переходных металлов (например, MnO, СoO?, NiO, CuO), легированных Ge и Si, полупроводников типа AIII BV, стеклообразных полупроводников и других материалов.
Различают терморезисторы низкотемпературные (рассчитанные на работу при температуpax ниже 170 К), среднетемпературные (170—510 К) и высокотемпературные (выше 570 К). Кроме того, существуют терморезисторы, предназначенные для работы при 4,2 К и ниже и при 900—1300 К. Наиболее широко используются среднетемпературные терморезисторы с ТКС от — 2,4 до −8,4 %/К и номинальным сопротивлением 1—106 Ом.
Режим работы терморезисторов зависит от того, на каком участке статической вольт-амперной характеристики (ВАХ) выбрана рабочая точка. В свою очередь ВАХ зависит как от конструкции, размеров и основных параметров терморезистора, так и от температуры, теплопроводности окружающей среды, тепловой связи между терморезистором и средой. Терморезисторы с рабочей точкой на начальном (линейном) участке ВАХ используются для измерения и контроля температуры и компенсации температурных изменений параметров электрической цепей и электронных приборов. Терморезисторы с рабочей точкой на нисходящем участке ВАХ (с отрицательным сопротивлением) применяются в качестве пусковых реле, реле времени, измерителей мощности электро-магнитного излучения на СВЧ, стабилизаторов температуры и напряжения. Режим работы терморезистора, при котором рабочая точка находится также на ниспадающем участке ВАХ (при этом используется зависимость сопротивления терморезистора от температуры и теплопроводности окружающей среды), характерен для терморезисторов, применяемых в системах теплового контроля и пожарной сигнализации, регулирования уровня жидких и сыпучих сред; действие таких терморезисторов основано на возникновении релейного эффекта в цепи с терморезистором при изменении температуры окружающей среды или условий теплообмена терморезистора со средой.
Изготовляются также терморезисторы специальной конструкции — с косвенным подогревом. В таких терморезисторах имеется подогревная обмотка, изолированная от полупроводникового резистивного элемента (если при этом мощность, выделяющаяся в резистивном элементе, мала, то тепловой режим терморезистора определяется температурой подогревателя, то есть током в нём). Таким образом, появляется возможность изменять состояние терморезистора, не меняя ток через него. Такой терморезистор используется в качестве переменного резистора, управляемого электрически на расстоянии.
Из терморезисторов с положительным температурным коэффициентом наибольший интерес представляют терморезисторы, изготовленные из твёрдых растворов на основе BaTiO3. Такие терморезисторы обычно называют позисторами. Известны терморезисторы с небольшим положительным температурным коэффициентом (0,5—0,7 %/К), выполненные на основе кремния с электронной проводимостью; их сопротивление изменяется с температурой примерно по линейному закону. Такие терморезисторы используются, например, для температурной стабилизации электронных устройств на транзисторах.
Стоит отметить, что график изображённый на рисунке «Вольт-Амперная характеристика (ВАХ) для позистора.» некорректен, так как неправильно расположены оси — нужно поменять их местами. Для получения ВАХ термистора график необходимо повернуть влево на 90 градусов и инвертировать по вертикали.
Литература
- Шефтель И Т., Терморезисторы
- Мэклин Э. Д., Терморезисторы
- Шашков А. Г., Терморезисторы и их применение
- Пасынков В. В., Чиркин Л. К. Полупроводниковые приборы: Учебник для вузов — 4-е перераб. и доп. изд. — М.: Высшая школа, 1987. — С. 401-407. — 479 с. — 50 000 экз.
См. также
Категории:
- Полупроводниковые приборы
- Электронные компоненты
- Датчики
Wikimedia Foundation.
2010.
PTC термистор термочувствительное защитное устройство — термистор
Термисторы PTC-типа
Термистор относится к термочувствительным защитным устройства встраиваемой тепловой защите электродвигателя. Располагаются в специально предусмотренных для этой цели гнездах в лобовых частях электродвигателя (защита от заклинивания ротора) или в обмотках электродвигателя (защита от теплового перегруза).
Термистор — полупроводниковый резистор, изменяющие свое сопротивление в зависимости от температуры.
Термисторы в основном делятся на два класса:
PTC-типа — полупроводниковые резисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления;
NTC-типа — полупроводниковые резисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления.
Для защиты электродвигателей используются в основном PTC-термисторы (позисторы Positive Temperature Coefficient), обладающие свойством резко увеличивать свое сопротивление, когда достигнута некоторая характеристическая температура (см рис. 1). Применительно к двигателю это максимально допустимая температура нагрева обмоток статора для данного класса изоляции. Три (для двухобмоточных двигателей — шесть) PTC-термистора соединены последовательно и подключены к входу электронного блока защиты. Блок настроен таким образом, что при превышении суммарного сопротивления цепочки срабатывает контакт выходного реле, управляющий расцепителем автомата или катушкой магнитного пускателя. Термисторная защита предпочтительней в тех случаях, когда по току невозможно определить с достаточной точностью температуру двигателя. Это касается прежде всего двигателей с продолжительным периодом запуска, частыми операциями включения и отключения (повторно-кратковременным режимом) или двигателей с регулируемым числом оборотов (при помощи преобразователей частоты). Термисторная защита эффективна также при сильном загрязнении двигателей или выходе из строя системы принудительного охлаждения.
Рис. 1 Зависимость сопротивления термистора PTC-типа от температуры | PTC — полупроводниковый резистор |
Недостатком данного вида защиты является то, что с датчиками выпускаются далеко не все типы двигателей. Это особенно касается двигателей отечественного производства. Датчики могут устанавливаться только в условиях стационарных мастерских. Температурная характеристика термистора достаточно инерционна и сильно зависит от температуры окружающей среды и от условий эксплуатации самого двигателя. Они требуют наличия специального электронного блока: термисторного устройства защиты двигателей, теплового или электронного реле перегрузки, в которых находятся блоки настройки и регулировки, а также выходные электромагнитные реле, служащие для отключения катушки пускателя или электромагнитного расцепителя.
Характеристики термистора PTC-типа по DIN44081/44082
Внешний вид термисторов
Диаграмма РТС термисторов | Вариант применения РТС термисторов |
Пример цветовой кодировки РТС термисторов в зависимости от температуры
Параметры термисторов.
Основные параметры NTC и PTC термисторов.
Основные параметры NTC-термисторов и позисторов
В настоящий момент промышленность выпускает огромный ассортимент терморезисторов, позисторов и NTC-термисторов. Каждая отдельная модель или серия изготавливается для эксплуатации в определённых условиях, на них накладываются определённые требования.
Поэтому от простого перечисления параметров позисторов и NTC-термисторов толку будет мало. Мы пойдём немного другим путём.
Каждый раз, когда в ваши руки попадает термистор с легко читаемой маркировкой, необходимо найти справочный листок, или даташит на данную модель термистора.
Кто не в курсе, что такое даташит, советую заглянуть на эту страницу. В двух словах, даташит содержит информацию по всем основным параметрам данного компонента. В этом документе перечислено всё, что нужно знать, чтобы применить конкретный электронный компонент.
У меня в наличии оказался вот такой термистор. Взгляните на фото. Поначалу о нём я не знал ничего. Информации было минимум. Судя по маркировке это PTC-термистор, то есть позистор. На нём так и написано – PTC. Далее указана маркировка C975.
Сперва может показаться, что найти хоть какие то сведения о данном позисторе вряд ли удастся. Но, не стоит вешать нос! Открываем браузер, вбиваем в гугле фразу типа этих: «позистор c975», «ptc c975», «ptc c975 datasheet», «ptc c975 даташит», «позистор c975 даташит». Далее остаётся лишь найти даташит на данный позистор. Как правило, даташиты оформляются как pdf-файл.
Из найденного даташита на PTC C975, я узнал следующее. Выпускает его фирма EPCOS. Полное название B59975C0160A070 (серия B599*5). Данный PTC-термистор применяется для ограничения тока при коротком замыкании и перегрузках. Т.е. это своеобразный предохранитель.
Приведу таблицу с основными техническими характеристиками для серии B599*5, а также краткую расшифровку всего того, что обозначают все эти циферки и буковки.
Max. operating voltage (TA = 60°C) – VMAX. Максимальное рабочее напряжение при температуре окружающей среды 60°С. Как видим, оно составляет 20 вольт постоянного (VDC) или переменного (VAC) тока. Это максимальное напряжение, которое может выдержать позистор.
Rated voltage — VR. Номинальное напряжение. То есть обычное, рабочее напряжение, при котором позистор исправно работает длительное время. В таблице указано напряжение в 12 вольт (переменный и постоянный ток).
Switching cycles — N. Количество циклов переключения. Это расчётное число переключений (срабатываний) позистора, при котором он не теряет свои свойства. Для данного позистора число срабатываний, при котором он должен выполнить функцию ограничения тока и не выйти из строя равно 100.
Reference temperature — Tref . Опорная температура. При росте тока через позистор он нагревается, а благодаря нагреву сопротивление его возрастает на несколько порядков. Так вот Tref – это температура позистора, когда его сопротивление начинает резко возрастать. Если взглянуть на график зависимости сопротивления позистора (RPTC) от его температуры (TPTC), то на нём чётко видно, что значительный рост сопротивления позистора происходит как раз на участке 150°С ~ 170°C, а температура в 160°С является опорной (Tref). Я бы назвал эту температуру «температурой перехода».
Tolerance of RR – ΔRR. Допустимое отклонение от номинального сопротивления. Выражается в процентах. Например, для позистора C975 номинальное сопротивление RR (Rated resistance) составляет 1,8 Ом. На деле же оно может быть от 1,35 до 2,25 Ом, так как допуск ΔRR составляет ±25%.
Operating temperature range — Top . Диапазон рабочих температур. Как видим, в таблице указано две строки. Диапазон рабочей температуры при минимальном напряжении на позисторе (V=0) и максимальном (V=Vmax), которое, как мы уже знаем равно 20 вольтам. Из этого можно установить, что данный позистор будет исправно работать при температуре окружающей среды от -40 до +85°С.
Теперь обратим своё внимание на электрические характеристики конкретного изделия, в нашем случае это позистор PTC C975 (полная маркировка B59975C0160A070). Взгляните на следующую таблицу.
IR — Rated current (mA). Номинальный ток. Это ток, который выдерживает данный позистор в течение длительного времени. Я бы его ещё назвал рабочим, нормальным током. Для позистора C975 номинальный ток составляет чуть более полуампера, а конкретно – 550 mA (0,55A).
IS — Switching current (mA). Ток переключения. Это величина тока, протекающего через позистор, при котором его сопротивление начинает резко возрастать. Таким образом, если через позистор C975 начнёт протекать ток более 1100 mA (1,1A), то он начнёт выполнять свою защитную функцию, а точнее начнёт ограничивать протекающий через себя ток за счёт роста сопротивления. Ток переключения (IS) и опорная температура (Tref ) связаны, так как ток переключения вызывает разогрев позистора и его температура достигает уровня Tref , при которой сопротивление позистора возрастает.
ISmax — Maximum switching current (A). Максимальный ток переключения. Как видим из таблицы, для данной величины указывается ещё и значение напряжения на позисторе – V=Vmax. Это неспроста. Дело в том, что любой позистор может поглотить определённую мощность. Если она превысит допустимую, то он выйдет из строя.
Поэтому для максимального тока переключения указывается и напряжение. В данном случае оно равно 20 вольтам. Перемножив 3 ампера на 20 вольт, мы получим мощность в 60 Вт. Именно такую мощность может поглотить наш позистор при ограничении тока.
Ir — Residual current (mA). Остаточный ток. Это остаточный ток, который протекает через позистор, после того, как тот сработал, начал ограничивать ток (например, при перегрузке). Остаточный ток поддерживает подогрев позистора для того, чтобы он был в «разогретом» состоянии и выполнял функцию ограничения тока до тех пор, пока причина перегрузки не будет устранена. Как видим, в таблице указано значение этого тока для разного напряжения на позисторе. Одно для максимального (V=Vmax), другое для номинального (V=VR). Не трудно догадаться, что перемножив ток ограничения на напряжение, мы получим мощность, которая требуется для поддержания нагрева позистора в сработавшем состоянии. Для позистора PTC C975 эта мощность равна 1,62 ~ 1,7 Вт.
Что такое RR и Rmin нам поможет понять следующий график.
Rmin – Minimum resistance (Ом). Минимальное сопротивление. Наименьшее значение сопротивления позистора. Минимальное сопротивление, которое соответствует минимальной температуре, после которой начинается диапазон с положительным ТКС. Если детально изучить графики для позисторов, то можно заметить, что до значения TRmin сопротивление позистора наоборот уменьшается. То есть позистор при температурах ниже TRmin ведёт себя как «очень плохой» NTC-термистор и его сопротивление снижается (незначительно) с ростом температуры.
RR – Rated resistance (Ом). Номинальное сопротивление. Это сопротивление позистора при какой-то ранее оговоренной температуре. Обычно это 25°С (реже 20°С). Проще говоря, это сопротивление позистора при комнатной температуре, которое мы можем легко измерить любым мультиметром.
Approvals – в дословном переводе это одобрение. То есть одобрено такой-то организацией, которая занимается контролем качества и пр. Особо не интересует.
Ordering code – серийный номер. Тут, думаю, понятно. Полная маркировка изделия. В нашем случае это B59975C0160A070.
Из даташита на позистор PTC C975 я узнал, что применить его можно в качестве самовосстанавливающегося предохранителя. Например, в электронном устройстве, которое в рабочем режиме потребляет ток не более 0,5А при напряжении питания 12V.
Теперь поговорим о параметрах NTC-термисторов. Напомню, что NTC-термистор имеет отрицательный ТКС. В отличие от позисторов, при нагреве сопротивление NTC-термистора резко падает.
В наличии у меня оказалось несколько NTC-термисторов. В основном они были установлены в блоках питания и всяких силовых агрегатах. Их назначение — ограничение пускового тока. Остановился я вот на таком термисторе. Давайте узнаем его параметры.
На корпусе указана лишь такая маркировка: 16D-9 F1. После недолгих поисков в интернете удалось найти даташит на всю серию NTC-термисторов MF72. Конкретно наш экземпляр, это MF72-16D9. Данная серия термисторов используется для ограничения пускового тока. Далее на графике наглядно показано, как работает NTC-термистор.
В начальный момент, когда включается устройство (например, импульсный блок питания ноутбука, адаптер, компьютерный БП, зарядное устройство), сопротивление NTC-термистора велико, и он поглощает импульс тока. Далее он разогревается, и его сопротивление уменьшается в несколько раз.
Пока устройство работает и потребляет ток, термистор находится в нагретом состоянии и его сопротивление мало.
В таком режиме термистор практически не оказывает сопротивление протекающему через него току. Как только электроприбор будет отключен от источника питания, термистор остынет и его сопротивление вновь увеличится.
Обратим свой взор на параметры и основные характеристики NTC-термистора MF72-16D9. Взглянем на таблицу.
R25 — Номинальное сопротивление термистора при температуре 25°С(Ом). Сопротивление термистора при температуре окружающей среды 25°С. Это сопротивление легко измерить мультиметром. Для термистора MF72-16D9 это 16 Ом. По сути R25 — это то же самое, что и RR (Rated resistance) для позистора.
Max. Steady State Current — Максимальный ток термистора (A). Максимально возможный ток через термистор, который он может выдержать в течение длительного времени. Если превысить максимальный ток, то произойдёт лавинообразное падение сопротивления.
Approx. R of Max. Current — Сопротивление термистора при максимальном токе (Ом). Приблизительное значение сопротивления NTC-термистора при максимальном протекающем токе. Для NTC-термистора MF72-16D9 это сопротивление равно 0,802 Ома. Это почти в 20 раз меньше, чем сопротивление нашего термистора при температуре в 25°С (когда термистор «холодный» и не нагружен протекающим током).
Dissip. Coef. — Коэффициент энергетической чувствительности (mW/°C). Чтобы внутренняя температура термистора изменилась на 1°С, он должен поглотить некоторое количество мощности. Отношение поглощаемой мощности (в мВт) к изменению температуры термистора и показывает данный параметр. Для нашего термистора MF72-16D9 данный параметр составляет 11 миллиВатт/1°С.
Напомню, что при нагреве NTC-термистора его сопротивление падает. Для его разогрева расходуется протекающий через него ток. Следовательно, термистор будет поглощать мощность. Поглощённая мощность приводит к нагреву термистора, а это в свою очередь ведёт к уменьшению сопротивления NTC-термистора в 10 — 50 раз.
Thermal Time Constant — Постоянная времени охлаждения (S). Время, за которое температура ненагруженного термистора изменится на 63,2% от разности температуры самого термистора и окружающей среды. Проще говоря, это время, за которое NTC-термистор успевает остыть, после того, как через него перестанет протекать ток. Например, когда блок питания отключат от электросети.
Max. Load Capacitance in μF — Максимальная ёмкость разряда. Тестовая характеристика. Показывает ёмкость, которую можно разрядить на NTC-термистор через ограничительный резистор в тестовой схеме без его повреждения. Ёмкость указывается в микрофарадах и для конкретного напряжения (120 и 220 вольт переменного тока (VAC)).
Tolerance of R25 — Допуск. Допустимое отклонение сопротивления термистора при температуре 25°С. Иначе, это отклонение от номинального сопротивления R25. Обычно допуск составляет ±10 — 20%.
Вот и все основные параметры термисторов. Конечно, есть и другие параметры, которые могут встретиться в даташитах, но они, как правило, легко высчитываются из основных параметров.
Надеюсь теперь, когда вы встретите незнакомый вам электронный компонент (не обязательно термистор), вам будет легко разузнать его основные характеристики, параметры и назначение.
Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
характеристики и параметры, принцип действия и классификация
Развитие электроники с каждым годом набирает обороты. Но, несмотря на новые изобретения, в электрических схемах надёжно работают устройства, сконструированные ещё в начале XX века. Один из таких приборов — термистор. Форма и назначение этого элемента настолько разнообразны, что быстро отыскать его в схеме удаётся только опытным работникам сферы электротехники. Понять, что такое термистор, можно лишь владея знаниями о строении и свойствах проводников, диэлектриков и полупроводников.
Описание прибора
Датчики температуры широко используются в электротехнике. Почти во всех механизмах применяются аналоговые и цифровые микросхемы термометров, термопары, резистивные датчики и термисторы. Приставка в названии прибора говорит о том, что термистор — это такое устройство, которое зависит от влияния температуры. Количество тепла в окружающей среде — главенствующий показатель в его работе. Благодаря нагреванию или охлаждению, меняются параметры элемента, появляется сигнал, доступный для передачи на механизмы контроля или измерения.
Термистор — это прибор электроники, у которого значения температуры и сопротивления связаны обратной пропорциональностью.
Существуют и другое его название — терморезистор. Но это не вполне правильно, так как на самом деле термистор является одним из подвидов терморезистора. Изменение теплоты может влиять на сопротивление резистивного элемента двумя способами: либо увеличивая его, либо уменьшая.
Поэтому термосопротивления по температурному коэффициенту подразделяются на РТС (положительные) и NTC (отрицательные). РТС — резисторы получили название позисторов, а NTC — термисторов.
Отличие РТС и NTC приборов состоит в изменении их свойств при воздействии климатических условий. Сопротивление позисторов прямо пропорционально количеству тепла в окружающей среде. При нагреве NTC — приборов его значение уменьшается.
Таким образом, повышение температуры позистора приведёт к росту его сопротивления, а у термистора — к падению.
Вид терморезистора на электрических принципиальных схемах похож на обыкновенный резистор. Отличительной чертой является прямая под наклоном, которая перечёркивает элемент. Тем самым показывая, что сопротивление не постоянно, а может изменяться в зависимости от увеличения или уменьшения температуры в окружающей среде.
Основное вещество для создания позисторов — титанат бария. Технология изготовления NTC — приборов более сложная из-за смешивания различных веществ: полупроводников с примесями и стеклообразных оксидов переходных металлов.
Классификация термисторов
Габариты и конструкция терморезисторов различны и зависят от области их применения.
Форма термисторов может напоминать:
- плоскую пластину;
- диск;
- стержень;
- шайбу;
- трубку;
- бусинку;
- цилиндр.
Самые маленькие терморезисторы в виде бусинок. Их размеры меньше 1 миллиметра, а характеристики элементов отличаются стабильностью. Недостатком является невозможность взаимной подмены в электрических схемах.
Классификация терморезисторов по числу градусов в Кельвинах:
- сверх высокотемпературные — от 900 до 1300;
- высокотемпературные — от 570 до 899;
- среднетемпературные — от 170 до 510;
- низкотемпературные — до 170.
Максимальный нагрев хоть и допустим для термоэлементов, но сказывается на их работе ухудшением качества и появлением значительной погрешности в показателях.
Технические характеристики и принцип действия
Выбор терморезистора для контролирующего или измерительного механизма проводят по номинальным паспортным или справочным данным. Принцип действия, основные характеристики и параметры термисторов и позисторов похожи. Но некоторые отличия все же существуют.
РТС — элементы оцениваются тремя определяющими показателями: температурной и статической вольт — амперной характеристикой, термическим коэффициентом сопротивления (ТКС).
У термистора список более широкий.
Помимо параметров, аналогичных позистору, показатели следующие:
- номинальное сопротивление;
- коэффициенты рассеяния, энергетической чувствительности и температуры;
- постоянная времени;
- температура и мощность по максимуму.
Из этих показателей основными, которые влияют на выбор и оценивание термистора, являются:
- номинальное сопротивление;
- термический коэффициент сопротивления;
- мощность рассеяния;
- интервал рабочей температуры.
Номинальное сопротивление определяется при конкретной температуре (чаще всего двадцать градусов Цельсия). Его значение у современных терморезисторов колеблется в пределах от нескольких десятков до сотен тысяч ом.
Допустима некоторая погрешность значения номинального сопротивления. Она может составлять не более 20% и должна быть указана в паспортных данных прибора.
ТКС зависит от теплоты. Он устанавливает величину изменения сопротивления при колебании температуры на одно деление. Индекс в его обозначении указывает на количество градусов Цельсия либо Кельвина в момент измерений.
Выделение теплоты на детали появляется из-за протекания по ней тока при включении в электрическую цепь. Мощность рассеяния — величина, при которой резистивный элемент разогревается от 20 градусов Цельсия до максимально допустимой температуры.
Интервал рабочей температуры показывает такое её значение, при котором прибор работает длительное время без погрешностей и повреждений.
Принцип действия термосопротивлений основан на изменении их сопротивления под влиянием теплоты.
Происходит это по нескольким причинам:
- из-за фазового превращения;
- ионы с непостоянной валентностью более энергично обмениваются электронами;
- сосредоточенность заряженных частиц в полупроводнике распределяется другим образом.
Термисторы используются в сложных устройствах, которые применяются в промышленности, сельском хозяйстве, схемах электроники автомобилей. А также встречаются в приборах, которые окружают человека в быту — стиральных, посудомоечных машинах, холодильниках и другом оборудовании с контролем температуры.
АЕДОН — применение позисторов epcos для ограничения пускового тока
Авт, доктор Стефан Бенкхоф (Dr. Stefan Benkhof, менеджер-маркетолог EPCOS/TDK).
Перевод — Дмитрий Кузнецов, руководитель службы технической поддержки ООО «АЕДОН».
Высокие значения пусковых токов повсеместно можно встретить при работе такого оборудования, как системы привода, инвертеры или в источниках электропитания в момент включения. Поскольку в результате протекания большого тока выходу из строя подвержены, например, выпрямители преобразователей напряжения или предохранители, необходимо предпринять меры поуменьшению тока (рисунок 1). Существует по крайней мере два метода ограничения пускового тока — пассивный и активный. В первом случае — это устройство защиты (ограничителя пускового тока — ОПТ), устанавливаемое последовательно в цепь электропитания, во втором — использование схемы активного шунта, срабатывающей после того, как ток достигнет безопасного значения. Выбор метода ограничения сводится к конкретному применению и зависит от множества факторов: требуемой мощности, частотных характеристик броска тока, рабочей температуры окружающей среды и стоимости изделия.
Пассивный метод ограничения пускового тока.
Для преобразователей напряжения номинальной мощностью до нескольких Ватт наиболее приемлемым решением может служить включение малоомного резистора последовательно с нагрузкой.
NTC-термистор имеет высокое омическое сопротивления при низких температурах корпуса, что позволяет эффективно рассеивать пиковую составляющую пускового тока, и низкое сопротивление — при высоких температурах. В результате поглощения тока нагрузки и последующего саморазогрева в нормальных климатических условиях (при «комнатной» температуре окружающей среды) сопротивление термистора падает до нескольких процентов от номинального значения. Это свойство позволяет уменьшить выделяемую на термисторе мощность при дальнейшем постоянном токе нагрузки, когда конденсатор-накопитель полностью заряжен. В целом, NTC-термистор наиболее дешевый и простой по схемотехнической реализации вариант (рисунок 2).
При разработке источников питания все большее внимание уделяется уменьшению потерь мощности везде, где это возможно. В случае, когда номинальная мощность источника превышает 500Вт, эти недостатки становятся более очевидными. Если ОПТ включен на протяжении всего времени протекания тока, потери энергии становятся значительными. Увеличение номинальной мощности устройства и увеличение времени его запуска приводят к появлению нежелательных дополнительных энергетических потерь. Если предположить, что рассеиваемая мощность на NTC-термисторе составляет порядка 1% от общей мощности преобразователя, а КПД последнего равен 92%, то около 12,5% всех энергетических потерь придется на NTC-термистор.
Еще одним методом является применение активного ограничителя пускового тока (АОПТ) с использованием реле или симисторов. В зависимости от сферы применения схема активного ограничения пускового тока может содержать мощный резистор, NTC-термистор или позистор (PTC-термистор с положительным температурным коэффициентом) в качестве компонента-ограничителя (рисунок 3). Позистор, например, используется в бортовых зарядных устройствах с подключаемыми гибридными или электрическими двигателями, когда требуется передать энергию мощностью в несколько киловатт. Преимущества АОПТ проявляются как на мощностях выше 500Вт, так и на меньших мощностях в различных сферах применения. Хотя стоимость АОПТ заметно выше, такой подход позволяет не только уменьшить потери энергии, но и применить менее мощные и, как следствие, более дешевые переключатели и полупроводники.
Для некоторых применений позистор демонстрирует самые лучшие характеристики в качестве ОПТ. Поскольку температура NTC-термистора зависит от температуры окружающей среды, при низких температурах его сопротивление выше, соответственно ток заряда накопителя ниже и время выхода на режим больше. С другой стороны, повышенная температура окружащей среды лишает NTC-термистор возможности ограничить пусковой ток вследствие его низкого сопротивления. Поэтому, такой подход не востребован для применений, где требуется широкий температурный диапазон. Для NTC-термисторов время остывания, после которого возможно произвести повторное включение с эффективным ограничением тока, варьируется от 30 до 120 с в зависимости от применения, типа крепления и температуры окружающей среды. Для некоторых применений не требуется продолжительного остывания, где происходит быстрый активный разряд конденсаторов в цепи постоянного тока, например, в инверторах для новых стиральных машин или сушилок. Однако, эффективное применение АОПТ в аппаратуре, где присутствуют короткие перерывы напряжения, может оказаться невозможным в связи с тем, что сопротивление термистора при каждом случае включения будет оставаться низким. В обоих случаях позисторы фирмы EPCOS будут являться эффективным средством ограничения пускового тока.
В НКУ позистор работает как омическое сопротивление номиналом от 20 до 500 Ом (в зависимости от типа). Этого сопротивления хватает для ограничения пускового тока. Как только накопитель полностью заряжен, позистор шунтируется короткозамкнутым реле.
В случае выхода из строя элементов цепи заряда конденсатора, позистор выполняет защитную функцию цепи нагрузки. При протекании тока через элемент, его сопротивление многократно возрастает, и, благодаря наличию таких защитных свойств, позистор может служить защитой от короткого замыкания конденсатора и в случае, если не сработал шунт после полного заряда накопительного конденсатора (отказ коммутирующего элемента).
Все эти явления отказов вызывают резкий скачок температуры ограничителя тока. Для полной уверенности, что эффекты КЗ и отказ реле не причинят вреда аппаратуре, следует устанавливать именно позистор или мощный резистор. Позисторы фирмы EPCOS не требуют предварительного ограничения тока, так как обладают защитными свойствами, и могут устанавливаться непосредственно в питающую сеть с соответсвующим номиналом пробивного напряжения. На рисунке 4 представлен процесс ограничения тока в результате короткого замыкания конденсатора.
В результате позисторы фирмы EPCOS (рисунок 5), применяющиеся в составе АОПТ, обладают замечательными свойствами:
— хорошая устойчивость к повышенной температуре окружающей среды.
— эффективное ограничение тока сразу же после отключения нагрузки (отсутствует необходимость охлаждения перед повторным запуском как у NTC-термисторов).
— собственная защита от перегрузки по току, вызванной аварийными ситуациями.
В таблице 1 представлен номенклатурный ряд элементов, основные параметры и наличие в наборах с образцами.
Для всех моделей ОПТ диапазон температур составляет от -20…до +85 С при работе на максимальном пробивном напряжении
График изменения сопротивления приведен в datasheet на сайте EPCOS для температурного диапазона -40…+180 С.
Список используемой литературы:
1. www.epcos.com/ptc_icl
2. www.epcos.com/samplekit
3. Bodo’s Power System, February 2014, page 34
Термисторы PTC (ПОЗИСТОР) | библиотека
Отличительные характеристики «ПОЗИСТОРА» можно получить, добавив небольшое количество редкоземельных элементов в титанат бария (BaTiO3).
Электроды изготавливаются из керамики, в которой титанат бария используется в качестве основного ингредиента для создания ПОЗИСТОРА, а также широко используются типы свинца и типы чипов.
Три характеристики POSISTOR можно проиллюстрировать следующим образом.
Сопротивление почти остается постоянным между комнатной температурой (25 ° C) и точкой Кюри.
Когда температура превышает точку Кюри, сопротивление внезапно увеличивается. Используя эту характеристику, обнаруживаются ненормальные условия, когда контур перегревается сверх заданной температуры, и контур может быть отключен.
Что можно сделать, используя эту характеристику?
Когда температура становится больше, чем температура обнаружения, ПОЗИСТОР может уменьшить ток!
Пример, светодиодные лампы;
Светодиодные элементы, составляющие основу светодиодных ламп, представляют собой электронные компоненты, которые очень слабо нагреваются.
Когда через светодиодный элемент протекает большой ток, когда к светодиодному элементу прилагается тепло, светодиодный элемент будет поврежден.
ПОЗИСТОР вступает в игру в таких условиях! !
ПОЗИСТОР определяет температуру вокруг светодиодного элемента, и когда температура достигает заданной температуры (температуры обнаружения), сопротивление ПОЗИСТОРА внезапно увеличивается, чтобы уменьшить ток. Соответственно, ПОЗИСТОР предотвращает повреждение светодиодных элементов тепловым воздействием.
Поскольку сопротивление ПОЗИСТОРА внезапно увеличивается, цифровое преобразование информации о температуре не требуется.
Температуру можно определить с помощью простой схемы!
Murata предлагает различные ПОЗИСТОРЫ, от 40 ° C до 130 ° C.
Соотношение между током и напряжением при приложении напряжения к ПОЗИСТОРУ показано на следующем рисунке.
На рисунке сплошной линией показаны характеристики ПОЗИСТОРА, а пунктирной линией показаны характеристики фиксированного сопротивления.
Во-первых, давайте посмотрим на относительные значения сопротивления и температуры.
Фиксированное сопротивление показывает почти постоянное сопротивление даже при повышении температуры. (Точка B)
С другой стороны, сопротивление ПОЗИСТОРА внезапно увеличивается от до точки C (точка Кюри) (точка B)
Теперь давайте посмотрим на соотношение между током и напряжением.
Согласно закону Ома, ток фиксированного сопротивления увеличивается вместе с приложением напряжения.
С другой стороны, ток в ПОЗИСТоре остается таким же, как фиксированное сопротивление до точки C, согласно закону Ома.
Однако, когда ток превышает точку C из-за самонагрева, и сопротивление самого ПОЗИСТОРА увеличивается, ток ПОЗИСТОРА уменьшается вместе с увеличением напряжения.
Таким образом, ПОЗИСТОР имеет свойство поддерживать постоянную электрическую мощность.
Что можно сделать, используя эту характеристику?
- Нагреватель
ПОЗИСТОР используется в нагревательных элементах с постоянной температурой, нагревателях и т. Д., воспользовавшись этими характеристиками. ПОЗИСТОР отличается от нихромового нагревателя и т. Д. И поддерживает постоянную температуру без включения / выключения. - Максимальная токовая защита
Когда в электронной цепи возникает аномалия, протекает большой ток (перегрузка по току). Используя эту характеристику, ПОЗИСТОР ограничивает ток в цепи, так что сверхток не протекает в другие электронные компоненты, когда этот ток перегрузки протекает.ПОЗИСТОР ограничивает ток в цепи для защиты от сверхтоков.
На следующем рисунке показана взаимосвязь между током и временем, когда на ПОЗИСТОР подается напряжение. Красная линия показывает характеристику ПОЗИСТОРА, а синяя линия показывает характеристику фиксированного сопротивления.
Как показано на рисунке, постоянный ток течет через фиксированное сопротивление независимо от прошедшего времени.
С другой стороны, когда на ПОЗИСТОР подается напряжение, отображается характеристика, показанная на рисунке.Протекает большой ток, потому что в момент подачи напряжения сопротивление низкое, сопротивление увеличивается из-за самонагрева ПОЗИСТОРА вместе с истекшим временем, а ток, протекающий в ПОЗИСТОР, уменьшается.
Многое можно реализовать с помощью ПОЗИСТОРА! !
ПОЗИСТОР допускает начальный приток большого тока, который впоследствии может быть уменьшен за счет самонагрева.
Например, компрессор, используемый в холодильниках.
Компрессор оснащен двигателем, и для запуска двигателя требуется большой ток. ПОЗИСТОР используется, потому что требуются компоненты, которые допускают начальный приток большого тока и уменьшают ток по прошествии определенного времени!
Бизнес, офис и промышленность PTC / 1 = PTC96209 / 96009 PTC96209 PTC96009 POSISTOR Электронные компоненты и полупроводники
Бизнес, офис и промышленность PTC / 1 = PTC96209 / 96009 PTC96209 PTC96009 POSISTOR Электронные компоненты и полупроводники
PTC / 1 = PTC96209 / 96009 PTC96209 PTC96009 ПОЗИСТОР
PTC / 1 = PTC96209 / 96009 PTC96209 PTC96009 ПОЗИСТОР, PTC96209 / 96009 PTC96209 PTC96009 ПОЗИСТОР PTC / 1 =, ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ, ПОЗИСТОР PTC / 1, Сравнение цен, сделанное в простой онлайн-продаже. Акция со скидкой на онлайн-активность! ПОЗИСТОР PTC / 1 = PTC96209 / 96009 PTC96209 PTC96009.
Перейти к содержанию
Прокрутка вверх
PTC / 1 = PTC96209 / 96009 PTC96209 PTC96009 ПОЗИСТОР
Карманы — Все шорты имеют три кармана. предлагая бескомпромиссный поток топлива и надежное уплотнение. Светодиодный чип высокой мощности 10 Вт УФ-фиолетовый, серия Glasfloss Z-Line предлагает наиболее полную линейку плиссированных фильтров на рынке. Покупайте зимнюю теплую верхнюю одежду с карманами с капюшоном и цветочным принтом. Винтажные большие пальто для женщин. возможно при подходящих покупках, PTC / 1 = PTC96209 / 96009 PTC96209 PTC96009 POSISTOR .Наша компания «RI YUN», пожалуйста, убедитесь, что вы покупаете у нас, когда размещаете заказ. от лицензированной коллегиальной до греческой одежды. 94 Н / мм Скорость пружины (упаковка из 10): промышленная и научная, упаковка из 2 (розовый кофе): искусственные цветы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, PTC / 1 = PTC96209 / 96009 PTC96209 PTC96009 POSISTOR , это выглядит славнее, чем раньше. Это чистый голубой лунный камень с очень сильным голубым катящимся свечением. Винтажная стеклянная пластина депрессии Стекло с янтарным пузырьковым рисунком 9 1/2 дюйма в поперечнике Ручка 4 3/4 Ручка серебристого цвета.В нашей жизни так много людей, которые заслуживают этой карты, чтобы согреть их сердца: PTC / 1 = PTC96209 / 96009 PTC96209 PTC96009 POSISTOR . или более тонкий калибр или другой вариант этой классической модели, Вам больше не нужно постоянно снимать и заменять свое кольцо, чтобы защитить его покрытие, Mis Quince Photo Album Sweet 16 Photo Album Quinceanera, — Производство в среднем занимает от 1 до 2 рабочих дней, PTC / 1 = PTC96209 / 96009 PTC96209 PTC96009 POSISTOR , солнечные огни пламени автоматически загораются в темноте, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Camp 4 2-in-1 Salt and Pepper Mill (One Size ) (Черный): Дом и кухня.Быстрая сушка и воздухопроницаемость: легкая ткань. PTC / 1 = PTC96209 / 96009 PTC96209 PTC96009 ПОЗИСТОР . Для сверления деревянных и ламинированных панелей. Легкие гелевые наколенники с длинными колпачками ProFlex 47 обеспечивают защиту и стабильность при стоянии на коленях, Heavy Duty Self Piercing Grommet Press.
PTC / 1 = PTC96209 / 96009 PTC96209 PTC96009 ПОЗИСТОР
ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ, ПОЗИСТОР PTC / 1, сравнение цен просто онлайн-продажа, сравнение цен онлайн-продажа оптом в Интернете Самый продаваемый продукт.
PTC / 1 = PTC96209 / 96009 PTC96209 PTC96009 ПОЗИСТОР
SER FAQ: TVFAQ: Что такое позистор?
SER FAQ: TVFAQ: Что такое позистор?
<< Реле в силовой цепи .. | Индекс | Взрывозащищенные резисторы >> |
Что такое позистор?
Позистор представляет собой комбинацию PTC (положительный температурный коэффициент)
резистор и еще один резистор-элемент, чтобы нагреть его и сохранить горячим.Иногда их называют позисторами или термисторами. Обогреватель
представляет собой резистор в форме диска, соединяющий линию электропередачи и магистраль
представляет собой устройство в форме диска, включенное последовательно с катушкой размагничивания. Они в
зажаты вместе, чтобы быть в тесном термическом контакте. Вы можете оторвать
крышку и убедитесь в этом сами.
Наиболее распространенный вид отказа — короткое замыкание детали через линию.
Его функция — контролировать размагничивание, поэтому единственное, что вы теряете, когда вы
удалите одно из них — это функция размагничивания при включении.Когда ты поворачиваешься
телевизор или монитор включены, резистор PTC холодный и имеет низкое сопротивление. Когда
нагревается, становится очень высоким сопротивлением и отключает катушку размагничивания
но постепенно — ток падает до нуля, а не резко
отрезать..
Я полагаю, что в ассортименте компании Computer Component Source имеется большое разнообразие, но это может быть
дешевле идти напрямую к производителю, если они продадут вам его.
(PDF) Пьезорезистивные и позисторные эффекты в композитах полимер-полупроводник и полимер-ферропьезокерамика
621
ISSN 1063-7826, Semiconductors, 2016, Vol.50, № 5, с. 621–626. © Pleiades Publishing, Ltd., 2016.
Пьезорезистивные и позисторные эффекты в полимер-полупроводниках
и полимер-ферропьезокерамические композиты1
Мамедова Х.А., Паралиб Л. *, Курбанов М.А., Байрамовц А.А., Татардарког Ф.Н.
a Азербайджанский технический университет, Баку, Азербайджан
b Университет Джелала Баяра, факультет электроники и автоматизации, 45400 Тургутлу, Маниса, Турция
c Академия наук Азербайджана, Институт физики, Баку, Азербайджан
d Университет Джелала Баяра , Факультет искусств и наук, факультет физики, 45140 Маниса, Турция
* e-mail: [email protected]
Поступила 4 февраля 2015 г .; принята в печать 10.09.2015 г.
В данной работе исследованы пьезорезистивные и позисторные эффекты в композитах полимер-полупроводник и полимер-фер-
ропьезокерамика. Результаты показывают, что композиты на основе кристаллизующихся полимеров
, таких как PVDF, HDPE и PP, диспергированные полупроводниками и ферропьезоэлектрическими наполнителями, обладают
пьезорезистивными и позисторными свойствами соответственно.При низком давлении носители заряда, туннелирующие через тонкий полимер
, расположенный между частицами наполнителя, в барьер определяют проводимость композита. Когда значение давления
увеличивается с 0 до 1 МПа, толщина прослойки уменьшается и туннельная проводимость
экспоненциально уменьшается в зависимости от высоты барьера. Чувствительность пьезорезистора композита на основе
ПВДФ-70 об.%
+ Si-30 об.% Выше, чем у композита на основе ПЭВП-70 об.% + Ge-30 об.%.Кроме того,
, позисторные свойства полимерных композитов, диспергированных ферропьезокерамикой, определяются как максимальное сопротивление
, которое значительно изменяется в зависимости от температуры. Позисторный эффект в композитах на основе ферропьезокерамики поли
мер + связан с высотой барьерного слоя, которая изменяется в зависимости от свойств наполнителя, полимера и диэлектрической проницаемости двухфазных композитов. Наибольшее удельное сопротивление
у композита HDPE-70 об.% + BaTiO3-30 об.% Наблюдалось при ~ 403 К.
. драматически
[1–4]. Полимер-полупроводник и
гетерогенные системы полимер-ферропьезоэлектрик
, такие как электреты, пьезо, пироэлектрики, варисторы,
пьезорезисторы и позисторы
, являются областями для создания
активных диэлектриков [5–8].Полимер-полупроводник
и полимер-ферропьезоэлектрические композиты имеют
пьезорезистивных и позисторных эффектов соответственно и
они широко применяются в электронике и радиотехнике. , нагреватели и т. д.
Пьезорезистивные композиты
широко используются для обнаружения деформаций, вызванных структурными колебаниями в структурах макро-
масштаба.Пьезорезистивный эффект описывается
как изменение электрического сопротивления композита
вследствие внешнего напряжения или деформации композита. Для датчика
этот эффект обычно измеряется с использованием схем каменного моста Wheat-
. Несколько вариантов моста Wheatstone
используются в разных условиях. На рис. 1а представлена одна из конфигураций
, в которой на схеме реализованы всего два пьезорезистора
.Когда сопротивление сенсора
изменяется с помощью пьезорезистивных эффектов, оно вызывает изменение напряжения на делителе [9].
Позистор на самом деле представляет собой устройство, называемое термистором с положительным коэффициентом
(PCT), он, естественно, демонстрирует очень высокую чувствительность
в узком температурном диапазоне.
Таким образом, резкий рост сопротивления полупроводниковых композитов BaTiO3–
в узком температурном диапазоне
может быть использован для создания большого количества сенсоров высокой чувствительности
[10].При превышении заданной температуры (номинальная температура срабатывания
) электрическая цепь
может быть отключена через реле, так как PCT
имеет чрезвычайно высокое омическое значение в области его температуры срабатывания
. Используемый во многих схемах управления пусковым током
, РСТ представляет собой резистор, который начинается с относительно низкого значения сопротивления
при комнатной температуре.
При нагревании протекающим через него током его значение
быстро повышается до очень высокого сопротивления.Как правило, позистор
представляет собой интегрированное решение, которое работает как ограничительный резистор
и как предохранитель максимального тока (рис. 1b)
[11, 12].
Таким образом, электрическое сопротивление композитного позистора
изменяется в зависимости от температурных колебаний
, в то время как электрическое сопротивление пьезорезистивного композита
1 Статья опубликована в оригинале.
АМОРФНЫЕ, ВИТРЕОЗНЫЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ
ПОЛУПРОВОДНИКИ
Позисторы — обзор | Темы ScienceDirect
5.2.3 Проблемы пассивных и активных устройств
В этом разделе мы начнем с обсуждения пассивных устройств, а затем обсудим характеристики активных устройств. В таблице 5.3 показаны некоторые пассивные элементы, используемые в конструкции PA, параметры, относящиеся к этому устройству, и влияние, которое каждый элемент может оказать на результирующую конструкцию. Для резисторов основными параметрами являются сопротивление листа ( R sh ), минимальная ширина или длина ( W min или L min ), изменение ширины ( dW ) и максимальное ток ( I макс ).Для базового балласта (где балластный резистор размещен на базе транзистора) резистор (часто используется с HBT, где бета уменьшается с температурой), более высокий R sh , меньший W min и более высокий I max все приводит к меньшему размеру матрицы. Вариация R sh и dW (особенно для длинных тонких резисторов) может повлиять на выход. Аналогичную зависимость имеют резисторы смещения. Для балласта эмиттера номинал резистора обычно невелик, и важна минимальная длина, а не общая длина.В большинстве процессов III-V резисторы изготавливаются из тонкопленочных резисторов с использованием нитрида тантала или нихрома [35]. Разброс этих резисторов составляет ± 5–10%. В кремниевых процессах для этих функций часто используются полупроводниковые резисторы, вариации которых составляют примерно ± 20–25% [36]. Тонкопленочный резистор (за дополнительную плату) в SiGe BiCMOS составляет примерно ± 10% [37].
Таблица 5.3. Пассивные элементы, их важные параметры и их возможное влияние на размер и выход штампа
Элемент | Параметр | Размер штампа | Выход | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый балласт | R 9 Вт мин. | dW | I макс. | X | X | X | X | X | ||
L мин. | dW | I макс. | X | X | X | X | X | |||
Вт мин. | dW | I макс. | X | X | X | X | X | |||
Колпачок | C a | W мин. X | X | X | X | | ||||
Металл | R sh | W мин. | S мин. | S мин. | X | X | X |
Большинство полупроводниковых процессов предполагает использование нескольких конденсаторов.В технологиях III-V они почти исключительно основаны на использовании нитридных материалов в качестве изоляционного материала [35]. Использование нитридов накладывает некоторые ограничения на значение емкости, достижимое при использовании двух металлических пластин, поэтому в этих технологиях популярны «пакетные» конденсаторы. Пример, который мы обсуждали ранее, с «потрясающим» определением плотности, не совпадающим с определением разработчика, в точности относится к пакетному конденсатору, поскольку для него требуются переходные отверстия для соединения различных пластин (это также верно и для кремниевых процессов).Ключевыми параметрами для конденсатора являются емкость на размер посадочного места ( C, a ), минимальный размер крышки (в случае, если требуются маленькие конденсаторы), dA — это изменение площади и наиболее важно для конденсаторов малой емкости. . В макс. — это напряжение, при котором конденсатор может быть смещен. Это повлияет на размер кристалла, потому что, если он недостаточно высок, необходимо будет последовательно подключить два конденсатора, чтобы выдержать напряжение. V max , на процессах GaAs, напрямую зависит от плотности покрытия (от изолятора).В процессах с кремнием заглушки MIM могут иметь более высокую плотность из-за использования других материалов, которые обеспечивают как высокую диэлектрическую проницаемость (более высокую собственную плотность конденсатора), так и высокое напряжение пробоя. Другие колпачки, такие как поли-поли колпачки, также доступны в кремниевых процессах.
Важными параметрами для металлизации являются сопротивление листа для различных металлов (это становится более важным при выходе PA, где токи очень высоки), минимальная ширина ( W min ) и минимальный интервал , S мин .Воздействие обсуждалось в предыдущем разделе, как и максимальная способность выдерживать ток.
5.2.3.1 Конденсаторы
Как мы только что обсуждали, конденсаторы MIM являются наиболее важными для согласования в схеме. Об изменении очень важно сообщить дизайнерам, потому что это может повлиять на доходность и производительность. Для приложений согласования (предварительное согласование входных, межкаскадных или выходных) следует использовать ограничения с более высоким коэффициентом качества ( Q ) (например, MIM). С точки зрения разработчика, конденсаторы следует сравнивать на основе занимаемой ими площади, а не только значения, указанного в спецификации процесса.Для оценки технологий также важно учитывать это влияние компоновки, а не только делать предположения относительно Q . Одним из примеров являются две технологии, в которых плотность конденсатора в одной из них в 2 раза выше, чем в первой, но также в 2 раза больше сопротивления металлического листа для одной из металлических пластин MIM. Дизайнеры автоматически предполагают, что Q будет хуже по второму процессу (исходя из сопротивления металла). Однако, сравнивая крышки с одинаковым значением, мы обнаруживаем, что длина крышки составляет ½ длины, так что это не влияет на Q .Варианты могут различаться по типу, толщине пленки и расположению. Зависимость конденсатора от напряжения в настоящее время не вызывает большого беспокойства для PA, но может появиться в будущем с агрегацией несущих. В частности, проблема будет связана с линейностью при высоких мощностях. Для обхода источника питания Q не так важен, поэтому можно использовать конденсатор с максимальной плотностью из доступных. Например, в этом приложении можно использовать поли-поли-колпачок (обычно нижний Q ) из кремния. Некоторые другие соображения для сравнения конденсаторов заключаются в том, когда их физически разрешено размещать в цепи, и сколько масок требуется для их модификации в процессе.Размещение может быть очень важным, поскольку оно занимает большую площадь схемы [38]. Можно ли разместить колпачки под контактными площадками [39], над BSV или под медными столбами? А также, сколько слоев маски нужно изменить, чтобы модифицировать конденсатор? Меньшее количество позволяет редактировать металлическую маску, что действительно может ускорить время разработки. Это важные, но обычно не обсуждаемые особенности конденсаторов.
5.2.3.2 Резисторы
Резисторы могут быть полупроводниковыми или тонкопленочными (как обсуждалось ранее).Сопротивление листа — это основная информация о резисторе, но есть несколько других важных параметров, которые проектировщики должны знать, чтобы сделать правильный выбор для конкретных приложений. Изменение процесса для резистора представляет собой комбинацию изменения сопротивления листа и изменений размеров геометрических элементов, которые происходят во всех процессах. В результате важно знать общее изменение резистора в зависимости от его геометрии. Многие в остальном хорошие схемы сильно пострадали из-за того, что не учли этот вариант.Температурный коэффициент сопротивления (TCR), обычно указываемый в частях на миллион на градус (ppm / ° C), также является важным параметром. Большинство полупроводниковых резисторов имеют положительный TCR, в то время как тонкопленочные резисторы могут иметь положительный или отрицательный TCR в зависимости от деталей обработки. Если имеются резисторы с противоположными TCR, композитный резистор может быть изготовлен с очень малым изменением температуры. Максимальный номинальный ток (обычно в мА / мкм) важен, как упоминалось ранее, для размера кристалла и надежности.Для полупроводниковых резисторов могут быть другие слои под резистором, которые вызывают спад сопротивления с частотой. Это означает, что необходимо знать полосу пропускания резистора и сравнивать ее с частотой приложения. Максимальное напряжение — это еще одно значение, которое необходимо знать для надежности.
Для проектирования PA существует два класса резисторов, необходимых для создания PA: балластные резисторы и резисторы смещения. Для балластного резистора важными характеристиками являются: малая площадь компоновки, способность выдерживать большие токи (особенно, если это балластный резистор эмиттера), положительный TCR (так что балласта увеличивается по мере того, как транзистор нагревается).Если резистор имеет ВЧ-спад, этот спад должен быть больше третьей гармоники полезного сигнала. Помимо небольшой площади компоновки, также важно иметь небольшую зону, недоступную для других резисторов или активных устройств, чтобы можно было расположить небольшой массив. Для балластировки эмиттера используются маломощные резисторы в диапазоне 2–10 Ом. Ограничивающей особенностью для этих устройств обычно является расстояние между контактами на резисторе (это ограничивает длину резистора). Для полупроводниковых резисторов вторым ограничением длины может быть насыщение по скорости, которое начинает делать резистор нелинейным (поэтому на резисторе можно установить ограничение на минимальную длину, чтобы электрическое поле всегда находилось в линейной области подвижности).Эти резисторы, поскольку они должны поддерживать ток эмиттера, требуют способности выдерживать большие токи. Они учитывают такую же желаемую ширину полосы РЧ, что и базовый балласт (> третья гармоника). Желаемая ширина компоновки ограничена на практике желанием, чтобы ширина резистора была примерно такой же, как ширина ячейки, которую он балластирует, для компоновки компактного массива. Также желательны положительный TCR и плотная упаковка.
Наконец, для других резисторов, используемых в цепях смещения или других участках схемы (например, схемах детекторов), нам нужны резисторы небольшой площади (обычно это означает более высокое сопротивление листа), потому что эти резисторы могут иметь довольно большие значения (некоторые порядка 10 кОм).Желательна способность выдерживать высокие токи, и эти резисторы должны иметь низкий TCR, чтобы они не вносили вклад в дрейф точки смещения из-за температуры. Для резисторов могут быть полезны небольшие защитные области и малое расстояние между резисторами, поскольку они часто имеют змеевидную форму. Поскольку желательно иметь возможность «настраивать» резисторы с изменением металлической маски, следует также учитывать, сколько слоев маски необходимо изменить, чтобы изменить номинал резистора.
5.2.3.3 Индукторные устройства
Катушки индуктивности, ответвители, балуны и линии передачи изготавливаются из слоев металлизации.Изменение сопротивления металла, геометрии и толщины межуровневого диэлектрика (ILD) может быть важным. Количество предлагаемых металлических слоев, толщина металла (сопротивление листа) и толщина ILD (влияющих на межслойную емкость) определяют, какой тип индукторов будет полезен в данном процессе. Для GaAs наиболее популярны пакетные (просто наложение металлических слоев) и соленоид (наматывание одного индуктора на металлический, а затем на второй виток) [40]. Другие индукторы также обычно возможны, но обычно не требуются для применения в PA (симметричные индукторы, индукторы с переменным следом и т. Д.). При сравнении катушек индуктивности в разных процессах хороший способ оценить возможности процесса — это построить график зависимости индуктивности Q от индуктивности для различных схем [41] на разных основных частотах. Это позволяет напрямую сравнивать возможности процесса, а не только нескольких индукторов. Следует также отметить, что не каждый индуктор в усилителе мощности должен иметь низкие потери. Дроссели смещения, которые подают постоянный ток в массив, не требуют высокого Q .Для этого приложения больше внимания уделяется индуктивности на площадь разводки, чтобы размер микросхемы оставался небольшим. Для модулей PA многие индукторы фактически изготавливаются из ламината, потому что доступны очень толстые металлы с низкими потерями.
5.2.3.4 Переходные отверстия на задней стороне (BSV) и металлизация
Переходные отверстия в пластине (также называемые TSV, BSV или переходные отверстия в подложке) важны для обеспечения низкоиндуктивных соединений с землей [42]. Характеристики, связанные с BSV, важны для размера кристалла. Размер BSV, запретная область (расстояние между другими элементами должно быть от нее), шаг (расстояние от сквозного отверстия) и расстояние до края штампа — все это важно учитывать при рассмотрении процесса.Геометрия в сочетании с толщиной пластины определяет индуктивность. Основным преимуществом BSV по сравнению с соединением является то, что индуктивность заземления мала и воспроизводима. Также не требуется подкладка, которая физически соединяется с матрицей, что позволяет экономить размер матрицы. Типичные процессы III-V обычно предлагают BSV для пластин толщиной 3 или 4 мил. На кремнии типичный TSV находится на пластине толщиной 6 мил. Контактные площадки фактически считаются устройством, но обычно не важны до разводки цепи. Размер контактной площадки ограничен возможностями датчика и возможностью соединения проводов, а не производственными возможностями.Площадь основания контактной площадки является ключевым показателем качества, и ее также необходимо учитывать для контактных контактных площадок с несколькими связями. Поскольку контактные площадки будут влиять на общий размер кристалла, помимо размера контактной площадки существует множество важных функций: шаг (расстояние между контактной площадкой и контактной площадкой), расстояние до активной схемы, расстояние до края кристалла и возможность размещения схемы под ней. колодки? В кремниевых процессах очень типично размещать такие элементы, как схемы электростатического разряда, под контактными площадками. Для непланарных процессов GaAs это сложно.
Мы вкратце упомянули о металлизации при обсуждении индукторов. В отличие от многих MMIC (которые используют микрополосковые линии), портативные PA обычно представляют собой плотные схемы, поэтому важны такие вещи, как минимальная ширина / шаг, количество слоев, толщина металла, толщина межуровневых диэлектриков. В идеале хотелось бы иметь небольшую минимальную ширину / шаг, возможность иметь несколько металлических слоев (если это приводит к усадке кристалла, дополнительные слои могут стоить дополнительных затрат), по крайней мере, два толстых металла и толстый диэлектрик с низкой диэлектрической проницаемостью между их.Одно интересное наблюдение заключается в том, что для металлизации в кремниевых процессах используются схемы металлизации на основе алюминия или металлизации на основе меди. В большинстве соединений III-V (в частности, GaAs) в качестве соединительного металла используется золото. Золото обычно не проявляет проблем с электромиграцией и, как правило, не снижается в зависимости от температуры, как металлизация в процессах кремния. На рисунках 5.13A и B показана номинальная допустимая токовая нагрузка в зависимости от толщины металла для проводов из Au, Al и Cu. Самая удивительная особенность этого рисунка заключается в том, что при 125 ° C Cu едва ли лучше, чем Al, и не так хорошо, как золото.Это делает медь плохим выбором для металлизации в энергетических процессах, когда металл должен находиться близко к источнику тепла (то есть к устройству). Это означает, что, хотя медь привлекательна по причинам снижения стоимости, для нее может потребоваться матрица большего размера из-за такой плохой обработки тока. Рассмотрев пассивные элементы, доступные в технологии, мы теперь обсудим активные устройства.
Рисунок 5.13. Токонесущая способность различной металлизации в зависимости от толщины металла при (A) 100 ° C и (B) 125 ° C.Эта возможность может ограничивать возможность создания небольших схем PA.
5.2.4 Термистор PTC (псевдоним позистор)
Термистор — это тип резистора, сопротивление которого значительно зависит от температуры, в большей степени, чем у стандартных резисторов. Слово представляет собой сумку из терморезистора и резистора. Термисторы широко используются в качестве ограничителей пускового тока, датчиков температуры, самовосстанавливающихся устройств защиты от перегрузки по току и саморегулирующихся нагревательных элементов.
Многие люди несправедливо считают термисторы неточными датчиками.Это могло быть правдой в прошлом, когда термисторы имели допуск в лучшем случае 5%. Для обеспечения максимальной точности RTD по-прежнему является лучшим выбором, но современные термисторы не сильно отстают. Термисторы с точностью до 0,1 ° C сейчас широко доступны и по очень разумной цене. У них быстрое время отклика и большая мощность на ° C, чем у RTD.
Термисторы
отличаются от резистивных датчиков температуры (RTD) тем, что в термисторе обычно используется керамика или полимер, а в RTD используются чистые металлы.Температурный отклик также отличается; RTD полезны в более широких диапазонах температур, тогда как термисторы обычно обеспечивают более высокую точность в ограниченном диапазоне температур (обычно от -100 ° C до 150 ° C).
Коммерческие термисторы PTC делятся на две основные категории. Первая категория состоит из термочувствительных кремниевых резисторов, иногда называемых «силисторами». Эти устройства демонстрируют довольно однородный положительный температурный коэффициент (около + 0,77% / ° C) на протяжении большей части своего рабочего диапазона, но также могут иметь отрицательный температурный коэффициент при температурах, превышающих 150 ° C.Эти устройства чаще всего используются для температурной компенсации кремниевых полупроводниковых приборов в диапазоне от -60 ° C до + 150 ° C.
Другая основная категория — это переключающие термисторы с положительным температурным коэффициентом. Эти устройства представляют собой поликристаллические керамические материалы, которые обычно обладают высоким сопротивлением, но становятся полупроводящими за счет добавления легирующих примесей. Чаще всего их производят с использованием композиций титанатов бария, свинца и стронция с такими добавками, как иттрий, марганец, тантал и кремнезем.Эти устройства имеют характеристику сопротивление-температура, которая показывает очень небольшой отрицательный температурный коэффициент до тех пор, пока устройство не достигнет критической температуры, которая называется его «Кюри», температурой переключения или переходной температуры. По мере приближения к этой критической температуре устройства начинают демонстрировать повышающийся положительный температурный коэффициент сопротивления, а также значительное увеличение сопротивления. Изменение сопротивления может достигать нескольких порядков в диапазоне температур в несколько градусов.Большинство термисторов PTC предназначены для работы с температурой перехода от -60 ° C до 120 ° C, однако могут быть изготовлены устройства, которые могут переключаться от -100 ° C до 300 ° C.
Реакция термистора нелинейна, и, как и в случае с RTD, мы должны избегать подачи слишком большого тока возбуждения через термистор из-за самонагрева.
Подключение к приборам представляет собой простую 2-проводную конфигурацию, поскольку, в отличие от RTD, нам не нужно компенсировать сопротивление проводов: оно мало по сравнению с сопротивлением термистора (обычно от 1 до 100 кОм).Термисторы
благодаря своей высокой чувствительности идеально подходят для обнаружения небольших изменений температуры, особенно когда важно изменение, а не абсолютное значение.
PTC Термисторы POSISTOR ® для защиты цепей
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Пожалуйста, прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Пожалуйста, ознакомьтесь с рейтингом и! C
! Примечание • Пожалуйста, прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Пожалуйста, ознакомьтесь с рейтингом и! C
! Примечание • Пожалуйста, ознакомьтесь с рейтингом и! C
! Примечание • Пожалуйста, ознакомьтесь с рейтингом и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Пожалуйста прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C
! Примечание • Прочтите рейтинг и! C