在各種電路中,PTC熱敏電阻被用作過流限制器或復位熔斷器,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變溫度。這會導致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位保險絲。
可將PTC熱敏電阻加熱到足以從低電阻狀態切換到高電阻狀態的時間,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用。熱敏電阻首次通電時處于冷態(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與繞組串聯。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。發生這種情況所需的時間根據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,從而關閉啟動繞組電流。
當傳導和對流換熱增加時,這些應用取決于耗散常數的變化。由于裝置與液體接觸而增加的耗散常數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,并且可以向系統指示熱敏電阻。