从根本上说,Bel PTC由一块含有导电填料的聚合材料块组成,该材料块粘结在两个导电平面端子之间。在低于器件IHOLD额定值的电流下,且在温度低于100°C时,PTC保持低于其R1 MAX额定值的电阻值。当器件温度接近130°C时,无论是由于环境温度升高还是电流超过其I TRIP额定值,填充聚合物的体积膨胀都会破坏由相邻填料颗粒的链式接触在端子间形成的大部分导电路径,或者器件电阻会急剧增加几个数量级。在更高的“触发”电阻下,只有足够的泄漏电流使内部加热,将器件保持在触发状态(约125°C),直到电源中断。一旦电源移除,PTC的核心冷却并收缩,使导电链重新形成,使器件恢复到低电阻状态。每个器件的目录数据都规定了一个“典型功率”值。这是在23°C时,触发器件向周围环境散失的热量恰好匹配所需的功率。根据欧姆定律,功率可以表示为:W = E² / R。因此,“触发”PTC的近似电阻可以通过以下公式确定:R = E² / W,其中“E”是PTC两端的电压(通常是电源的开路电压),“W”是特定PTC的典型功率值。由于PPTC的作用是保持恒定的内部温度,其表观电阻将根据施加的电压而变化,在较小程度上也会受环境条件影响。