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Termistor PTC de 15mm 15P 15mm Pitch 5mm 100R 120Graus Resistor Térmico 200mA Verde Para Circuito AC de 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 pequena, o
que no afetará a normalidade dos trabalhos do circuito protegido.
Quando o circuito falha, a corrente excede em muito a corrente
nominal (2 vezes a corrente de trabalho normal), e o termistor PTC
aquece repentinamente, mostrando um estado de alta resistência, de
modo que o circuito fica em um estado relativamente "desligado"
para fins de proteço. Quando a falha é removida, o termistor PTC
retorna automaticamente a um estado de baixa impedncia e o circuito
retoma a operaço normal.
MONTAGEM
Pode ser montado por fixaço por força, carregamento unilateral ou bilateral. A soldagem nas superfícies no é recomendada.
APLICAÇÕES
• Atuadores e válvulas térmicas
• Placas de aquecimento
• Vaporizadores
• Aquecedores
Aplicaço - Outra peça
A máquina de solda inversora é cada vez mais popular no mundo, pois a tecnologia necessária para a fabricaço, no entanto, uma boa proteço pode garantir que a máquina de solda inversora funcione bem por um longo prazo. Podemos fornecer todo o conjunto de componentes para proteço contra sobrecorrente / proteço contra sobretenso. Abaixo esto as listas que fornecemos aos nossos clientes para sua referência:
| Varistor | 07D361K 10D471K 10D681K 14D330K 14D151K 14D221K 14D391K 20D820K 20D102K 20D121K 20D121K 20D391K 20D471K 25D431K 25D751K 25D681K 25D821K 32D431K 25D751K 32D681K 32D821K |
| Termistor PTC | 126A 15P 16P 16P5R0M265 08M12RM265 05M120-180 19P MZ72-18ROM MZ11-13N13-20 MZ12-16P2R1H140,MZ12-16P4R7H140,MZ11-16P5R0H265,MZ11-16P6R0H265,MZ11-16P7R0H265,MZ11-16P10RH265,MZ11-16P12RH265,MZ72-18RM |
| Termistor NTC | 2.5D-20 5D-20 8D-20 47D-15 2.5D-15 47D-20 |
| Fusível | Fusível de vidro/Fusível cermico 3.6x10mm/5x20mm/6.35x31.8mm/10x38mm STP/SFP/BTC/BFC/BMT/BMF/PTU/PFU Micro Fusível MTS/MFS/NTS/NFS/TMS/FMS 8x4x8mm Fusível de Montagem em Superfície 6125 2410 SET/SEF/SFE/STE/SST/SSF |
Dimenso (mm)
| Nº da peça | DMAX | W±1.0 | TMAX | Φd±0.05 |
| 15P(MZ21- P101RNM) | 14.0 | 5 | 7.0 | 0.8 |
Desempenho Elétrico
| Nº da peça | Nominal resistência (25℃±1℃) | Interruptor temperatura (±7℃) | Suportar tenso Ac | Corrente sem operaço (a 40℃) | Corrente de disparo típica | Faixa de temperatura ambiente de operaço |
| 15P | 100Ω±25% | 120℃ | 600 V | 100 mA | 200 mA | -10~+45℃ |
Processo de Fabricaço
Pesagem ⇒ Moagem de Bolas ⇒ Pré-sinterizaço ⇒ Granulaço ⇒ Formaço ⇒ Sinterizaço ⇒ Adicionar eletrodo ⇒ Classificaço de resistência ⇒ Linha de presso ⇒ Isolamento do pacote ⇒ Montagem ⇒ Detecço de tenso de resistência ⇒ Inspeço de resistência ⇒ Inspeço final ⇒ Embalagem ⇒ Colocar no armazém.
Cena de Fabricaço
Fusível ou PTC?--Protegendo contra incidentes de sobrecorrente
Quando se trata de proteço contra sobrecorrente de equipamentos eletrônicos, os fusíveis têm sido a soluço padro. Eles vêm em uma ampla variedade de classificações e estilos de montagem para se adequar a praticamente qualquer aplicaço.
Quando eles abrem, eles param completamente o fluxo de eletricidade, o que pode ser a reaço desejada. O equipamento ou circuito é tornado inoperante, o que chama a atenço do usuário para o que pode ter causado a condiço de sobrecarga para que a aço corretiva possa ser tomada.
No entanto, existem circunstncias e circuitos onde a recuperaço automática de uma sobrecarga temporária sem intervenço do usuário é desejável. Termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC) &sh; também chamados de fusíveis rearmáveis ou dispositivos de coeficiente de temperatura positivo polimérico (PPTCs) &sh; so uma excelente maneira de alcançar este tipo de proteço.
Como um PTC funciona
Um PTC consiste em um pedaço de material polimérico carregado com partículas condutoras (geralmente negro de carbono). temperatura ambiente, o polímero está em um estado semicristalino e as partículas condutoras se tocam, formando múltiplos caminhos condutores e fornecendo baixa resistência (geralmente cerca de duas vezes a de um fusível da mesma classificaço).
Quando a corrente passa pelo PTC, ele dissipa energia (P = I2R) e sua temperatura aumenta. Enquanto a corrente for menor que sua corrente de retenço nominal (Ihold), o PTC permanecerá em um estado de baixa resistência e o circuito operará normalmente.
Quando a corrente excede a corrente de disparo nominal (Itrip), o PTC aquece repentinamente. O polímero muda para um estado amorfo e se expande, quebrando as conexões entre as partículas condutoras.
Isso faz com que a resistência aumente rapidamente em várias ordens de magnitude e reduz a corrente para um valor baixo (vazamento) apenas suficiente para manter o PTC no estado de alta resistência &sh; geralmente de cerca de dezenas a várias centenas de miliamperes na tenso nominal (Vmax). Quando a energia é desligada, o dispositivo esfria e retorna ao seu estado de baixa resistência.
Parmetros de PTC e fusível
Como um fusível, um PTC é classificado para a corrente máxima de curto-circuito (Imax) que pode interromper na tenso nominal. Imax para um PTC típico é 40 A e pode atingir 100 A. As classificações de interrupço para fusíveis dos tamanhos que podem ser usados nos tipos de aplicações que estamos considerando aqui podem variar de 35 a 10.000 A na tenso nominal.
A classificaço de tenso para um PTC é limitada. Os PTCs para uso geral no so classificados acima de 60 V (existem PTCs para aplicaço de telecomunicações com tenso de interrupço de 250 e 600 V, mas sua tenso de operaço ainda é de 60 V); Fusíveis SMT e de cartucho pequeno esto disponíveis com classificações de 32 a 250 V ou mais.
A classificaço de corrente de operaço para PTCs varia para cerca de 9 A, enquanto o nível máximo para fusíveis dos tipos considerados aqui pode exceder 20 A, com alguns disponíveis para 60 A.
O limite superior de temperatura útil para um PTC é geralmente 85C, enquanto a temperatura máxima de operaço para fusíveis SMT de filme fino é 90C e para fusíveis de cartucho pequeno é 125C. Tanto os PTCs quanto os fusíveis exigem reduço para temperaturas acima de 20C, embora os PTCs sejam mais sensíveis temperatura.
Ao projetar qualquer dispositivo de proteço contra sobrecorrente, certifique-se de considerar fatores que podem afetar sua temperatura de operaço, incluindo o efeito na remoço de calor de fios/traços, qualquer fluxo de ar e proximidade a fontes de calor. A velocidade de resposta de um PTC é semelhante de um fusível de tempo.
Aplicações comuns de PTC
Grande parte do trabalho de design para computadores pessoais e dispositivos periféricos é fortemente influenciado pelo Guia de Design de Sistemas Microsoft e Intel, que afirma que “Usar um fusível que deve ser substituído cada vez que uma condiço de sobrecorrente ocorre é inaceitável.” E, o Padro SCSI para este grande mercado inclui uma declaraço de que “....um dispositivo de coeficiente de temperatura positivo deve ser usado em vez de um fusível, para limitar a quantidade máxima de corrente fornecida.”
Os PTCs so usados para fornecer proteço secundária contra sobrecorrente para equipamentos de centrais telefônicas, equipamentos de instalações do cliente, sistemas de alarme, decodificadores, equipamentos VOIP e circuitos de interface de linha de assinante. Eles fornecem proteço primária para baterias, carregadores de bateria, fechaduras de portas automotivas, portas USB, alto-falantes e PoE.
As aplicações plug-and-play SCSI que se beneficiam dos PTCs incluem a placa-me e os muitos periféricos que podem ser frequentemente conectados e desconectados das portas do computador. As portas do mouse, teclado, impressora, modem e monitor representam oportunidades de conexões incorretas e conexões de unidades defeituosas ou cabos danificados. A capacidade de redefinir após a correço da falha é particularmente atraente.
Um PTC pode proteger as unidades de disco contra as sobrecorrentes potencialmente prejudiciais resultantes da corrente excessiva de uma falha de fonte de alimentaço. Os PTCs podem proteger as fontes de alimentaço contra sobrecarga; PTCs individuais podem ser colocados nos circuitos de saída para proteger cada carga onde houver várias cargas ou circuitos.
As sobrecorrentes do motor podem produzir calor excessivo que pode danificar o isolamento do enrolamento e, para motores pequenos, pode até causar uma falha nos enrolamentos de fios de dimetro muito pequeno. O PTC geralmente no dispara sob correntes normais de partida do motor, mas agirá para evitar que uma sobrecarga sustentada cause danos.
Os transformadores podem ser danificados por sobrecorrentes causadas por falhas de circuito, e a funço de limitaço de corrente de um PTC pode fornecer proteço. O PTC está localizado no lado da carga do transformador.
Fusível ou PTC?
O procedimento a seguir ajudará na seleço e aplicaço do componente correto. A ajuda também está disponível nos fornecedores de dispositivos. Para obter aconselhamento imparcial, é sensato procurar uma empresa que ofereça tecnologia de fusíveis e PTC.
1. Defina os parmetros de operaço do circuito levando em consideraço:
Corrente de operaço normal em amperes
Tenso de operaço normal em volts
Corrente máxima de interrupço
Temperatura ambiente/reclassificaço
Corrente de sobrecarga típica
Tempo de abertura necessário em sobrecarga específica
Impulsos transitórios esperados
Rearmável ou único
Aprovações da agência
Tipo de montagem/fator de forma
Resistência típica (no circuito):
2. Selecione um componente de proteço de circuito prospectivo (consulte a tabela)
3. Consulte a curva tempo-corrente (T-C) para determinar se a peça selecionada operará dentro das restrições da aplicaço.
4. Certifique-se de que a tenso da aplicaço seja menor ou igual tenso nominal do dispositivo e que os limites de temperatura de operaço estejam dentro dos especificados pelo dispositivo. Se estiver usando um PTC, reduza termicamente Ihold usando a equaço abaixo.
Ihold = Ihold reduzido
Fator de reduço térmica
5. Compare as dimensões máximas do dispositivo com o espaço disponível na aplicaço.
6. Teste e avalie independentemente a adequaço e o desempenho na aplicaço real.