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Resistência de alta temperatura 6D-5 7D-5 8D-5 8R 0.7A 2700K -40 do termistor de EPCOS NTC a +150Deg
Princípio de funcionamento do termistor de EPCOS NTC
A fim evitar a corrente do inrush quando volta no circuito eletrônico, termistor do ntc do poder frequentemente para usar em série o circuito. Antes do poder sobre, o termistor do ntc no elevado valor assim que podem limitar o inrush atual, e falhar a um grau muito pequeno após o consumo da potência do termistor de it.ntc seria insignificante relativo ao circuito, assegurando o equipamento para trabalhar. Assim o termistor do ntc é os measurs os mais simples e os mais eficazes em limitar a corrente do inrush, protegendo equipamentos eletrônicos de dano.
Que é a diferença entre o termistor do PTC e do NTC?
Estão disponíveis com um coeficiente de temperatura negativo, (NTC) da resistência ou um coeficiente de temperatura positivo (PTC) da resistência. A diferença que é que os termistores de NTC reduzem sua resistência como os aumentos da temperatura, quando os termistores do PTC aumentarem sua resistência como os aumentos da temperatura.
Aplicação do termistor de EPCOS NTC
Apropriado para a fonte de alimentação de comutação, a fonte de alimentação de comutação, da alimentação de UPS fonte, vários calefatores elétricos, lâmpadas de poupança de energia eletrônicas, reatores eletrônicos, proteção de circuitos da fonte de alimentação de vários dispositivos eletrónicos, e proteção do filamento dos tubos de projeção a cores, de lâmpadas incandescentes e de outros dispositivos elétricos de iluminação
produtos 1.Power: fonte de alimentação do modo do interruptor, poder de UPS
produtos 2.Lighting: luzes incandescentes, luzes de poupança de energia, luzes do diodo emissor de luz.
produtos 3.Equipment: equipamento da indústria, equipamento de comunicação, equipamento elétrico, equipamento médico
dispositivo 4.Home: condicionador de ar, refrigerador, tevê, máquina de lavar
produtos 5.Instrumental.
Guia da seleção do termistor de EPCOS NTC
1. Corrente de funcionamento máxima do termistor Imax do ntc > corrente de funcionamento real no circuito de poder.
2. Resistência avaliado do termistor R25≥ do ntc (raiz de 2) xE/Im
E: Linha tensão Im: Corrente máxima do inrush atual no circuito
3. O valor de B é uma resistência mais grande, residual é menor, aumentação da temperatura é menor ao operar-se.
Características do termistor de EPCOS NTC
1. Cumpra com a queixa de ROHS
2. Tamanho pequeno, poder grande, capacidade de limitação atual do inrush forte
3. Resposta rápida
4. Valor grande de B, baixa resistência residual
5. Longa vida e confiança alta
6. Série terminada, escala de funcionamento larga
7. Baixo custo e boa estabilidade
Parâmetros principais do termistor de EPCOS NTC
P/N | D | T | d | F | L | ||
Fio de cobre estanhado | Fio de aço estanhado | Normal | Corte | ||||
MF72 8D-5 | ≤7 | ≤4.5 | 0.55±0.06 | 0.5±0.06 | 5.0±1.0 | ≥25 | Personalização |
P/N |
Resistência avaliado do poder zero @25C (ohm) |
Corrente estável máxima @25C (A) |
Resistência residual na corrente máxima @25C (A) |
B25/85 (K) | Constantes de tempo térmicas | Fator de dissipação (mw/C) | Certificação | Temperatura de funcionamento |
MF72 8D-5 | 5 | 0,7 | 0,675 | 2700 | ≤18 | ≥6 | -40~150 | UL |
Parâmetros da série do termistor de EPCOS NTC
P/N |
Resistência avaliado do poder zero @25C (ohm) |
Corrente estável máxima @25C (A) |
Resistência residual na corrente máxima @25C (A) |
B25/85 (K) | Constantes de tempo térmicas | Fator de dissipação (mw/C) | Certificação | Temperatura de funcionamento |
5D-5 | 5 | 1 | 0,584 | 2700 | ≤18 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC |
6D-5 | 6 | 0,7 | 0,675 | 2700 | ≥6 | -40~150 | TUV | |
7D-5 | 7 | 0,7 | 0,766 | 2700 | ≥6 | -40~150 | TUV | |
8D-5 | 5 | 0,7 | 0,857 | 2700 | ≥6 | -40~150 | TUV | |
10D-5 | 10 | 0,7 | 1,039 | 2700 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
12D-5 | 12 | 0,6 | 1,235 | 2800 | ≥6 | -40~150 | TUV | |
15D-5 | 15 | 0,6 | 1,530 | 2800 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
16D-5 | 16 | 0,6 | 1,628 | 2800 | ≥6 | -40~150 | TUV | |
18D-5 | 18 | 0,6 | 1,824 | 2800 | ≥6 | -40~150 | TUV | |
20D-5 | 20 | 0,6 | 2,020 | 2800 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
22D-5 | 22 | 0,6 | 2,060 | 2800 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
25D-5 | 25 | 0,5 | 2,123 | 2800 | ≥6 | -40~150 | TUV | |
30D-5 | 30 | 0,5 | 2,227 | 2800 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
33D-5 | 33 | 0,5 | 2,436 | 2800 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
50D-5 | 50 | 0,4 | 2,653 | 3000 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
60D-5 | 60 | 0,3 | 2,753 | 3000 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
200D-5 | 200 | 0,1 | 18,7 | 3000 | ≥6 | -40~150 | UL |
Exemplo de aplicação do termistor de EPCOS NTC
Carregador preto do nitreto do gálio do córrego 30W da estrela do tubarão
Por que não podem os produtos usando termistores de NTC comutar frequentemente? O seguinte é suas breves análise e melhoria.
a.Briefly analisam
Nós podemos ver da análise do princípio de trabalho do circuito que há os produtos que usam termistores de NTC. Sob condições de trabalho normais, uma determinada corrente corre através do termistor de NTC, e esta corrente de trabalho é bastante fazer a temperatura de superfície do alcance 100 ℃~200℃ de NTC. Quando o produto é desligado, o termistor de NTC deve inteiramente recuperar da alta temperatura e do baixo estado da resistência à temperatura normal e do estado alto da resistência a fim conseguir o mesmo efeito da supressão do impulso que a última vez. Este tempo de recuperação é relacionado à capacidade do coeficiente e de calor da dissipação do termistor de NTC, e a constante de tempo refrigerando é usada geralmente como uma referência na engenharia. A constante de tempo refrigerando assim chamada refere o tempo (nos segundos) exigido para que o termistor de NTC refrigere para baixo a 63,2% de sua elevação da temperatura após o auto-aquecimento em um meio especificado. A constante de tempo refrigerando não é o tempo exigido para que o termistor de NTC retorne a normal, mas ao maior a constante de tempo refrigerando, mais longo o tempo de recuperação exigido, e vice-versa.
b.how a melhorar
Sob a orientação das ideias acima, neste momento quando o produto é posto sobre, o termistor de NTC suprime a corrente do inrush a um nível apropriado, e o produto é posto então sobre e trabalha normalmente. Os resistores são cortados do circuito de trabalho. Desta maneira, o termistor de NTC funciona somente quando o produto é começado, e não é conectado ao circuito quando o produto está trabalhando normalmente. Isto prolonga não somente a vida útil do termistor de NTC, mas igualmente assegura-se de que tenha o suficiente tempo refrigerando, que pode ser apropriado para as aplicações que exigem o interruptor frequente.
Pode-se ver da análise acima que para as aplicações que exigem o interruptor frequente, um circuito de desvio do relé deve ser adicionado ao circuito para se assegurar de que o termistor de NTC possa completamente ser refrigerado e retornado à resistência no estado inicial. Na seleção do produto, a série do produto deve ser selecionada de acordo com o valor avaliado máximo da tensão e da capacidade do filtro, e o valor da resistência do termistor de NTC deve ser selecionado de acordo com o valor atual começando máximo permitido pelo produto e pela corrente de trabalho carregados no termistor de NTC por muito tempo. Ao mesmo tempo, a temperatura do ambiente de trabalho deve ser considerada, e o projeto derating deve apropriadamente ser realizado.
c. em conclusão
Pode-se ver da análise acima que o tipo proteção contra sobrecarga do termistor de NTC usada no projeto da fonte de alimentação tem a mesma capacidade para suprimir a corrente de impulso como o resistor ordinário, e o consumo de potência no resistor pode ser reduzido por dez às centenas de épocas. Para as aplicações que exigem o interruptor frequente, um circuito de desvio do relé deve ser adicionado ao circuito para assegurar-se de que o termistor de NTC possa completamente refrigerar para baixo e retornar a seu estado inicial de resistência. Na seleção do produto, a série do produto deve ser selecionada de acordo com o valor avaliado máximo da tensão e da capacidade do filtro, e o valor da resistência do termistor de NTC deve ser selecionado de acordo com o valor atual começando máximo permitido pelo produto e pela corrente de trabalho carregados no termistor de NTC por muito tempo. Ao mesmo tempo, a temperatura do ambiente de trabalho deve ser considerada, e o projeto derating deve apropriadamente ser realizado.