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 proteção.O termistor PTC retorna automaticamente a um estado de baixa impedância e o circuito retoma o funcionamento normal.
Montar
Pode ser montado por pinçação de força, carregado de um lado ou de dois lados.
Aplicações
• Atuadores e válvulas térmicas
• Placas de aquecimento
• Vaporizadores
• Aquecedores
Aplicação - Outra parte
Máquina de solda de inversor é cada vez mais popular no mundo desde tecnoloy necessária para a fabricação, no entanto, uma boa proteção pode assegurar máquina de solda de inversor funcionando bem a longo prazo.Podemos fornecer todos os conjuntos de componentes para proteção contra sobrecorrência / proteção contra sobrevoltagem. Abaixo estão 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 |
Fusão |
Fusão de vidro/fusão cerâmica 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 |
Dimensão(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. tensão Ac |
Corrente não 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 Fabricação
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 fabricação
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Fusão ou PTC? - Proteção contra incidentes de sobrecorrência
Quando se trata de protecção contra sobrecorrentes de equipamentos eletrónicos, os fusíveis têm sido há muito tempo a solução padrão.
Quando se abrem, interrompem completamente o fluxo de electricidade, o que pode ser a reacção desejada.que chama a atenção do utilizador para o que pode ter causado a situação de sobrecarga para que possa ser tomada uma acção correctiva.
No entanto, existem circunstâncias e circuitos em que a recuperação automática de uma sobrecarga temporária sem intervenção 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) são uma excelente forma de obter este tipo de protecção..
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 às outras., formando vários caminhos condutivos e proporcionando baixa resistência (geralmente cerca de duas vezes a de uma fusão da mesma classificação).
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.
Parâmetros 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 à tensão nominal.Os valores de interrupção dos fusíveis dos tamanhos que podem ser utilizados nos tipos de aplicações que consideramos podem variar de 35 a 100,000 A à tensão nominal.
A tensão nominal para um PTC é limitada.Os PTCs de uso geral não têm uma tensão nominal superior a 60 V (existem PTCs para aplicações de telecomunicações com tensão de interrupção de 250 e 600 V,Mas a tensão de funcionamento continua a ser de 60 V)Os fusíveis SMT e de cartuchos pequenos estão 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 desratização para temperaturas superiores a 20C, embora os PTCs sejam mais sensíveis à temperatura.
Ao conceber qualquer dispositivo de protecção contra a sobrecorrência, certifique-se de ter em conta os factores que possam afectar a sua temperatura de funcionamento, incluindo o efeito na remoção de calor dos condutores/marcas, qualquer fluxo de ar,e proximidade das fontes de calorA velocidade de resposta de um PTC é semelhante à 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 declaração 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 são utilizados para fornecer proteção 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 protecção 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-mãe e os numerosos periféricos que podem ser frequentemente ligados e desconectados das portas de computador.impressoraAs portas de ligação, do modem e do monitor representam oportunidades de falhas de ligação e de ligações de unidades defeituosas ou de cabos danificados.A possibilidade de reiniciar após a correcção 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 alimentação.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 diâmetro muito pequeno.O PTC geralmente não 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 função de limitação de corrente do aPTC pode fornecer protecção.
Fusível ou PTC?
O seguinte procedimento ajudará na selecção e aplicação 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 parâmetros de funcionamento do circuito, tendo em conta:
Corrente de funcionamento normal em amperes
Tensão de funcionamento normal em volts
Corrente de interrupção máxima
Temperatura ambiente/classificação
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 protecção de circuito potencial (ver quadro)
3Consulte a curva tempo-corrente (T-C) para determinar se a parte selecionada funcionará dentro das restrições da aplicação.
4- assegurar que a tensão de aplicação seja inferior ou igual à tensão nominal do dispositivo e que os limites de temperatura de funcionamento estejam dentro dos especificados pelo dispositivo.Calorificador de calor IHold utilizando a equação abaixo.
Eu aguento = eu aguento
Fator de redução térmica
5Compare as dimensões máximas do dispositivo com o espaço disponível na aplicação.
6. Teste e avalie de forma independente a adequação e o desempenho na aplicação real.