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15mm Thermistor PTC 15P 15mm Pitch 5mm 100R 120Degree Resistor térmico 200mA Verde Circuito AC para Telecomunicações
Princípio de funcionamento
15P (100R) 16P (5R) 19P (100R) MZ126A (12R)
Conecte o termistor PTC em série no circuito de carga. Quando o
circuito está em condições normais de funcionamento, a corrente
através do termistor PTC é menor que a corrente nominal.O termistor
PTC está no estado normal e a resistência é pequenaQuando o
circuito falha, a corrente excede consideravelmente a corrente
nominal (2 vezes a corrente de funcionamento normal),e o termistor
PTC de repente aquece, apresentando um estado de alta resistência,
de modo que o circuito esteja em um estado relativamente
"desligado" para fins de proteço.O termistor PTC retorna
automaticamente a um estado de baixa impedncia e o circuito retoma
o funcionamento normal.
Montar
Pode ser montado por pinçaço de força, carregado de um lado ou de dois lados.
Aplicações
• Atuadores e válvulas térmicas
• Placas de aquecimento
• Vaporizadores
• Aquecedores
Aplicaço - Outra parte
Máquina de solda de inversor é cada vez mais popular no mundo desde tecnoloy necessária para a fabricaço, no entanto, uma boa proteço pode assegurar máquina de solda de inversor funcionando bem a longo prazo.Podemos fornecer todos os conjuntos de componentes para proteço contra sobrecorrência / proteço contra sobrevoltagem. Abaixo esto as listas que fornecemos aos nossos clientes para sua referência:
Varistor | 07D361K 10D471K 10D681K 14D330K 14D151K 14D221K 20D820K 20D102K 20D121K 20D121K 20D391K 20D471K 25D431K 25D751K 25D681K 25D821K 32D431K 25D751K 32D681K 32D821K |
Termistor PTC | MZ11-13N13-20 MZ12-16P2R1H140,MZ12-16P4R7H140,MZ11-16P5R0H265,MZ11-16P6R0H265,MZ11-16P7R0H265,MZ11-16P10RH265,MZ11-16P12RH265,MZ11-16P12RH265,MZ12-16P12RH265,MZ72-18RM |
Termistor NTC | 2.5D-20 5D-20 8D-20 47D-15 2.5D-15 47D-20 |
Fuso | Fuso de vidro/fuso cermica 3.6x10mm/5x20mm/6.35x31.8mm/10x38mm STP/SFP/BTC/BFC/BMT/BMF/PTU/PFU Micro Fuse MTS/MFS/NTS/NFS/TMS/FMS 8x4x8mm Fusível de montagem de superfície 6125 2410 SET/SEF/SFE/STE/SST/SSF |
Dimenso(mm)
Parte no | DMAX | W±1.0 | TMAX | Fd±0.05 |
15P ((MZ21- P101RNM) | 14.0 | 5 | 7.0 | 0.8 |
Desempenho elétrico
Parte no | Classificados resistência (25°C±1°C) | Mudança temperatura (± 7°C) | Resista. tenso Ac | Corrente no operacional (a 40°C) | Corrente de viagem típica | Intervalo de temperatura ambiente de funcionamento |
15P | 100Ω±25% | 120°C | 600 V | 100 mA | 200 mA | -10~+45°C |
Processo de Fabricaço
Weighing ⇒ Ball Milling ⇒ Presintering ⇒ Granulation ⇒ Forming ⇒ Sintering ⇒ Add electrode ⇒ Resistance sorting ⇒ Pressure line ⇒ Package insulation ⇒ Assembly ⇒ Withstand voltage detection ⇒ Resistance Inspection ⇒ Final inspection ⇒ Packaging ⇒ Put into warehouse .
A cena da fabricaço
Fuso ou PTC? - Proteço contra incidentes de sobrecorrência
Quando se trata de protecço contra sobrecorrentes de equipamentos eletrónicos, os fusíveis têm sido há muito tempo a soluço padro.
Quando se abrem, interrompem completamente o fluxo de electricidade, o que pode ser a reacço desejada.que chama a atenço do utilizador para o que pode ter causado a situaço de sobrecarga para que possa ser tomada uma acço correctiva.
No entanto, existem circunstncias e circuitos em que a recuperaço automática de uma sobrecarga temporária sem intervenço do utilizador é desejável.Os termostatos com coeficiente de temperatura positivo (PTC) também chamados de fusíveis reiniciáveis ou dispositivos poliméricos com coeficiente de temperatura positivo (PPTC) so uma excelente forma de obter este tipo de protecço..
Como funciona um PTC
Um PTC consiste num pedaço de material polimérico carregado com partículas condutoras (geralmente preto de carbono).Na temperatura ambiente, o polímero está num estado semicristalino e as partículas condutoras tocam-se umas s outras., formando vários caminhos condutivos e proporcionando baixa resistência (geralmente cerca de duas vezes a de uma fuso da mesma classificaço).
Quando a corrente atravessa o PTC, ela dissipa a potência (P = I2R) e a sua temperatura aumenta.O PTC permanecerá num estado de baixa resistência e o circuito funcionará normalmente..
Quando a corrente excede a corrente de viagem nominal ((Itrip), o PTC aquece de repente. O polímero muda para um estado amorfo e se expande, quebrando as conexões entre as partículas condutoras.
This causes the resistance to increase rapidlyby several orders of magnitude and reduces the current to a low(leakage) value just sufficient to keep the PTC in thehigh-resistance state — generally from around tens toseveral hundred milliamps at rated voltage (Vmax)Quando a energia é desligada, o dispositivo arrefece e retorna ao seu estado de baixa resistência.
Parmetros do PTC e do fusível
Tal como um fusível, um PTC é classificado para a corrente máxima de curto-circuito (Imax) que pode ser interrompida tenso nominal.Os valores de interrupço dos fusíveis dos tamanhos que podem ser utilizados nos tipos de aplicações que consideramos podem variar de 35 a 100,000 A tenso nominal.
A tenso nominal para um PTC é limitada.Os PTCs de uso geral no têm uma tenso nominal superior a 60 V (existem PTCs para aplicações de telecomunicações com tenso de interrupço de 250 e 600 V,Mas a tenso de funcionamento continua a ser de 60 V)Os fusíveis SMT e de cartuchos pequenos esto disponíveis com potências de 32 a 250 V ou mais.
A corrente nominal de funcionamento dos PTC varia entre cerca de 9 A, enquanto que o nível máximo para os fusíveis dos tipos considerados pode exceder 20 A, com alguns disponíveis até 60 A.
O limite de temperatura superior útil para um PTC é geralmente de 85 °C, enquanto a temperatura máxima de funcionamento para fusíveis SMT de película fina é de 90 °C e para fusíveis de cartucho pequeno é de 125 °C.Tanto os PTCs como os fusíveis exigem desratizaço para temperaturas superiores a 20C, embora os PTCs sejam mais sensíveis temperatura.
Ao conceber qualquer dispositivo de protecço contra a sobrecorrência, certifique-se de ter em conta os factores que possam afectar a sua temperatura de funcionamento, incluindo o efeito na remoço de calor dos condutores/marcas, qualquer fluxo de ar,e proximidade das fontes de calorA velocidade de resposta de um PTC é semelhante de um fusível de atraso.
Aplicações PTC comuns
Much of the design work for personal computersand peripheral devices is strongly influenced by the Microsoft andIntel System Design Guide which states that “Using a fusethat must be replaced each time an overcurrent condition occurs isunacceptable." Além disso, a norma SCSI para este grande mercado inclui uma declaraço que "...um dispositivo de coeficiente de temperatura positiva deve ser utilizado em vez de um fusível, para limitar a quantidade máxima de corrente proveniente.
Os PTCs so utilizados para fornecer proteço secundária contra sobrecorrentes para equipamentos de escritório central telefónico, equipamentos de local do cliente, sistemas de alarme, decodificadores, equipamentos VOIP,e circuitos de interface de linha de assinantesFornecem protecço primária para baterias, carregadores de baterias, fechaduras de portas de automóveis, portas USB, alto-falantes e PoE.
As aplicações SCSI plug-and-play que se beneficiam dos PTC incluem a placa-me e os numerosos periféricos que podem ser frequentemente ligados e desconectados das portas de computador.impressoraAs portas de ligaço, do modem e do monitor representam oportunidades de falhas de ligaço e de ligações de unidades defeituosas ou de cabos danificados.A possibilidade de reiniciar após a correcço da falha é particularmente atraente.
Um PTC pode proteger as unidades de disco de sobrecorrentes potencialmente prejudiciais resultantes de uma corrente excessiva resultante de um mau funcionamento da fonte de alimentaço.PTCs individuais podem ser colocados nos circuitos de saída para proteger cada carga onde existem múltiplas cargas ou circuitos.
As correntes excessivas do motor podem produzir calor excessivo que pode danificar o isolamento do enrolamento e, para motores pequenos, podem até causar uma falha dos enrolamentos de fio de dimetro muito pequeno.O PTC geralmente no se desencadeia sob correntes normais de arranque do motor., mas actuará para evitar que uma sobrecarga prolongada cause danos.
Os transformadores podem ser danificados por sobrecorrentes causadas por falhas de circuito, e a funço de limitaço de corrente do aPTC pode fornecer protecço.
Fusível ou PTC?
O seguinte procedimento ajudará na selecço e aplicaço do componente correto.A ajuda também está disponível dos fornecedores de dispositivos.Para obter aconselhamento imparcial, é aconselhável procurar uma empresa que ofereça tecnologia de fusíveis e PTC.
1Definir os parmetros de funcionamento do circuito, tendo em conta:
Corrente de funcionamento normal em amperes
Tenso de funcionamento normal em volts
Corrente de interrupço máxima
Temperatura ambiente/classificaço
Corrente de sobrecarga típica
Tempo de abertura exigido em sobrecarga específica
Impulsos transitórios esperados
Resetável ou único
Autorizações da Agência
Tipo de montagem/fator de forma
Resistência típica (em circuito):
2Seleccionar um componente de protecço de circuito potencial (ver quadro)
3Consulte a curva tempo-corrente (T-C) para determinar se a parte selecionada funcionará dentro das restrições da aplicaço.
4- assegurar que a tenso de aplicaço seja inferior ou igual tenso nominal do dispositivo e que os limites de temperatura de funcionamento estejam dentro dos especificados pelo dispositivo.Calorificador de calor IHold utilizando a equaço abaixo.
Eu aguento = eu aguento
Fator de reduço térmica
5Compare as dimensões máximas do dispositivo com o espaço disponível na aplicaço.
6. Teste e avalie de forma independente a adequaço e o desempenho na aplicaço real.