পণ্য বিভাগ
পণ্য ট্যাগ
ওভারকারেন্ট সুরক্ষা পিটিসি থার্মিস্টার
ওভারকারেন্ট সুরক্ষা পিটিসি থার্মিস্টর হল প্রতিরক্ষামূলক উপাদান যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং স্রোত থেকে রক্ষা করে, এবং সাধারণত হিসাবে পরিচিত হয় “রিসেটযোগ্য ফিউজ” বা “10,000-সময় ফিউজ” তারা ঐতিহ্যগত ফিউজ প্রতিস্থাপন করে এবং মোটরগুলিতে ওভারকারেন্ট এবং অতিরিক্ত গরম সুরক্ষার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, ট্রান্সফরমার, পাওয়ার সাপ্লাই স্যুইচিং, ইলেকট্রনিক সার্কিট, এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন.
ওভারকারেন্ট সুরক্ষা পিটিসি থার্মিস্টর
পণ্য ওভারভিউ
ওভারকারেন্ট সুরক্ষা পিটিসি থার্মিস্টর হল প্রতিরক্ষামূলক উপাদান যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং স্রোত থেকে রক্ষা করে, এবং সাধারণত হিসাবে পরিচিত হয় “রিসেটযোগ্য ফিউজ” বা “10,000-সময় ফিউজ” তারা ঐতিহ্যগত ফিউজ প্রতিস্থাপন করে এবং মোটরগুলিতে ওভারকারেন্ট এবং অতিরিক্ত গরম সুরক্ষার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, ট্রান্সফরমার, পাওয়ার সাপ্লাই স্যুইচিং, ইলেকট্রনিক সার্কিট, এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন. ওভারকারেন্ট সুরক্ষা পিটিসি থার্মিস্টরগুলি প্রতিরোধের আকস্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পুরো সার্কিটে বিদ্যুৎ অপচয় সীমিত করে অবশিষ্ট কারেন্ট হ্রাস করে. যদিও প্রথাগত ফিউজগুলি সার্কিট ব্লো হওয়ার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিসেট করতে পারে না, ওভারকারেন্ট সুরক্ষা পিটিসি থার্মিস্টরগুলি ত্রুটিটি সরানোর পরে তাদের প্রাক-সুরক্ষা অবস্থায় ফিরে আসে. যদি একটি ত্রুটি পুনরায় ঘটে, তারা তাদের ওভারকারেন্ট এবং অতিরিক্ত গরম সুরক্ষা ফাংশন পুনরায় শুরু করতে পারে.
ওভারকারেন্ট এবং ওভারহিট সুরক্ষা উপাদান হিসাবে একটি ওভারকারেন্ট সুরক্ষা PTC থার্মিস্টর নির্বাচন করার সময়, প্রথমে সার্কিটের সর্বোচ্চ স্বাভাবিক অপারেটিং কারেন্ট নির্ধারণ করুন (PTC থার্মিস্টরের অপারেটিং কারেন্ট) এবং PTC থার্মিস্টরের ইনস্টলেশন অবস্থানে সর্বাধিক পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা (স্বাভাবিক অপারেশনের সময়). পরবর্তী, সুরক্ষা বর্তমান বিবেচনা করুন (অর্থাৎ, ওভারকারেন্ট সুরক্ষা পিটিসি থার্মিস্টরের ট্রিপিং কারেন্ট), সর্বাধিক অপারেটিং ভোল্টেজ, এবং রেট করা জিরো-পাওয়ার রেজিস্ট্যান্স. উপাদানের মাত্রার মতো বিষয়গুলিও বিবেচনা করা উচিত. নিম্নলিখিত চিত্রটি পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক দেখায়, নন-ট্রিপিং কারেন্ট, এবং tripping বর্তমান.
আবেদনের নীতি
যখন সার্কিট স্বাভাবিকভাবে কাজ করে, ওভারকারেন্ট সুরক্ষা পিটিসি থার্মিস্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট রেট করা কারেন্টের চেয়ে কম. পিটিসি থার্মিস্টার একটি কম প্রতিরোধের বজায় রাখে এবং সুরক্ষিত সার্কিটের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে না. যখন একটি সার্কিট ত্রুটি ঘটে এবং বর্তমান উল্লেখযোগ্যভাবে রেট করা বর্তমান অতিক্রম করে, PTC থার্মিস্টর হঠাৎ করে গরম হয়ে যায়, একটি উচ্চ-প্রতিরোধী রাষ্ট্র অনুমান, একটি তুলনামূলকভাবে সার্কিট স্থাপন “বন্ধ” রাষ্ট্র এবং এইভাবে ক্ষতি থেকে রক্ষা. একবার দোষ মিটে যায়, PTC থার্মিস্টর স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি নিম্ন-প্রতিরোধী অবস্থায় ফিরে আসে, এবং সার্কিট স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ পুনরায় শুরু করে.
চিত্র 2 সাধারণ অপারেশন চলাকালীন সার্কিটের জন্য ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার বৈশিষ্ট্যযুক্ত বক্ররেখা এবং লোড বক্ররেখা দেখায়. বিন্দু A থেকে B বিন্দু পর্যন্ত, পিটিসি থার্মিস্টারে প্রয়োগ করা ভোল্টেজ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, এবং এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টও রৈখিকভাবে বৃদ্ধি পায়, ইঙ্গিত করে যে পিটিসি থার্মিস্টরের প্রতিরোধ মূলত অপরিবর্তিত থাকে, একটি কম-প্রতিরোধী অবস্থায় অবশিষ্ট. বি বিন্দু থেকে ই বিন্দু পর্যন্ত, ভোল্টেজ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, এবং তাপ উৎপাদনের কারণে পিটিসি থার্মিস্টরের প্রতিরোধ ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়. এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত স্রোতও দ্রুত হ্রাস পায়, ইঙ্গিত করে যে পিটিসি থার্মিস্টার তার সুরক্ষা অবস্থায় প্রবেশ করেছে. যদি স্বাভাবিক লোড বক্ররেখা B বিন্দুর নিচে থাকে, PTC থার্মিস্টার তার সুরক্ষা অবস্থায় প্রবেশ করবে না.
সাধারনত, তিন ধরনের ওভারকারেন্ট এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষা রয়েছে:
1. বর্তমান ওভারকারেন্ট (চিত্র 3): RL1 হল স্বাভাবিক অপারেশনের সময় লোড কার্ভ. যখন লোড প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, যেমন যখন একটি ট্রান্সফরমার লাইন শর্ট সার্কিট, লোড বক্ররেখা RL1 থেকে RL2 এ পরিবর্তিত হয়, বিন্দু অতিক্রম করে, এবং PTC থার্মিস্টার তার সুরক্ষা অবস্থায় প্রবেশ করে.
2. ভোল্টেজ ওভারকারেন্ট (চিত্র 4): যখন পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ বেড়ে যায়, যেমন যখন একটি 220V পাওয়ার লাইন হঠাৎ করে 380V এ উঠে যায়, লোড বক্ররেখা RL1 থেকে RL2 এ পরিবর্তিত হয়, বিন্দু অতিক্রম করে, এবং PTC থার্মিস্টার তার সুরক্ষা অবস্থায় প্রবেশ করে.
3. অতিরিক্ত গরম (চিত্র 5): যখন পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট সীমার উপরে বৃদ্ধি পায়, PTC থার্মিস্টরের ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার চরিত্রগত বক্ররেখা A-B-E থেকে A-B1-F-তে পরিবর্তিত হয়. যখন লোড বক্ররেখা RL বিন্দু B1 অতিক্রম করে, PTC থার্মিস্টার সুরক্ষা মোডে প্রবেশ করে.
ওভারকারেন্ট প্রোটেকশন সার্কিট ডায়াগ্রাম
| মডেল | রেট রেজিস্ট্যান্স R25(ওহ) ±25% |
নন-অপারেটিং কারেন্ট int(এমএ) |
অপারেটিং বর্তমান @25℃ এটা(এমএ) |
সর্বোচ্চ অপারেটিং ভোল্টেজ Vmax(ক) |
সর্বাধিক বর্তমান আইম্যাক্স(ক) |
কিউরি তাপমাত্রা Tc(℃) |
মাত্রা (মিমি) | |||
| @25℃ | @60℃ | ডিম্যাক্স | Tmax | Fd | ||||||
| MZ11-20P3R7H265 | 3.7 | 530 | 430 | 1050 | 265 | 4.3 | 120(পৃ) | 22.0 | 5.0 | 0.6 |
| MZ11-16P6R0H265 | 6.0 | 390 | 300 | 780 | 265 | 3.1 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-16P7R0H265 | 7.0 | 350 | 280 | 700 | 265 | 3.1 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-13P10RH265 | 10 | 260 | 200 | 520 | 265 | 1.8 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-13P12RH265 | 12 | 225 | 180 | 450 | 265 | 1.8 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-12P10RH265 | 10 | 250 | 200 | 500 | 265 | 1.8 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-10P15RH265 | 15 | 180 | 140 | 350 | 265 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-10P39RH265 | 39 | 130 | 100 | 250 | 265 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08P15RH265 | 15 | 150 | 120 | 300 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08P25RH265 | 25 | 130 | 100 | 250 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08P35RH265 | 35 | 115 | 90 | 225 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08P45RH265 | 45 | 105 | 80 | 220 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08P55RH265 | 55 | 90 | 70 | 180 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-07P82RH265 | 82 | 70 | 50 | 140 | 265 | 0.6 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-07P56RH265 | 56 | 90 | 60 | 175 | 265 | 0.6 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-06P33RH265 | 33 | 110 | 85 | 220 | 265 | 0.4 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05P70RH265 | 70 | 65 | 50 | 130 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05P85RH265 | 85 | 60 | 45 | 120 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05P39RH265 | 39 | 80 | 65 | 160 | 265 | 0.2 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05P121H265 | 120 | 45 | 35 | 90 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05P181H265 | 180 | 40 | 30 | 80 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-04P70RH265 | 70 | 50 | 40 | 100 | 265 | 0.2 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-04P121H265 | 120 | 40 | 30 | 80 | 265 | 0.2 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-03P151H265 | 150 | 40 | 30 | 75 | 265 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| MZ11-10N12RH265 | 12 | 170 | 130 | 340 | 265 | 1.2 | 100(এন) | 11.0 | 5.0 | 0.6 |
| MZ11-10N18RH265 | 18 | 145 | 110 | 290 | 265 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-10N22RH265 | 22 | 125 | 90 | 250 | 265 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-07N22RH265 | 22 | 120 | 90 | 225 | 265 | 0.5 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05N151H265 | 150 | 38 | 30 | 80 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05N301H265 | 300 | 27 | 20 | 55 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05N601H265 | 600 | 20 | 15 | 40 | 265 | 0.2 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05N102H265 | 1000 | 15 | 12 | 30 | 265 | 0.2 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-04N151H265 | 150 | 36 | 28 | 80 | 265 | 0.3 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-03N151H265 | 150 | 33 | 25 | 65 | 265 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| MZ11-03N101H265 | 100 | 40 | 30 | 80 | 265 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| MZ11-03N70RH265 | 70 | 45 | 35 | 90 | 265 | 0.1 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| MZ11-08M12RH265 | 12 | 120 | 70 | 220 | 265 | 0.8 | 80(এম) | 9.0 | 5.0 | 0.6 |
| MZ11-08M25RH265 | 25 | 85 | 50 | 170 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08M35RH265 | 35 | 80 | 50 | 150 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08M50RH265 | 50 | 60 | 40 | 120 | 265 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-07M101H265 | 100 | 50 | 30 | 100 | 265 | 0.6 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05M70RH265 | 70 | 50 | 30 | 100 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05M121H265 | 120 | 30 | 20 | 60 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-03M101H265 | 100 | 25 | 18 | 55 | 265 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| MZ11-03M151H265 | 150 | 22 | 15 | 45 | 265 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| মডেল | রেট রেজিস্ট্যান্স R25(ওহ) ±25% |
নন-অপারেটিং কারেন্ট int(এমএ) |
অপারেটিং বর্তমান @25℃ এটা(এমএ) |
সর্বোচ্চ অপারেটিং ভোল্টেজ Vmax(ক) |
সর্বাধিক বর্তমান আইম্যাক্স(ক) |
কিউরি তাপমাত্রা Tc(℃) |
মাত্রা (মিমি) | |||
| @25℃ | @60℃ | ডিম্যাক্স | Tmax | Fd | ||||||
| MZ12-20P2R6H140 | 2.6 | 650 | 500 | 1300 | 140 | 4.3 | 120(পৃ) | 22.0 | 5.0 | 0.6 |
| MZ12-16P4R7H140 | 4.7 | 425 | 330 | 850 | 140 | 3.1 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ12-16P5R6H140 | 5.6 | 400 | 310 | 800 | 140 | 3.1 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ12-13P6R8H140 | 6.8 | 325 | 250 | 650 | 140 | 1.8 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ12-12P5R6H140 | 5.6 | 325 | 250 | 650 | 140 | 1.8 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ12-12P6R8H140 | 6.8 | 300 | 230 | 600 | 140 | 1.8 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ12-10P10RH140 | 10 | 225 | 170 | 450 | 140 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ12-10P6R8H140 | 6.8 | 275 | 200 | 550 | 140 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ12-08P22RH140 | 22 | 135 | 110 | 270 | 140 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ12-06P25RH140 | 25 | 125 | 90 | 250 | 140 | 0.5 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ12-05P33RH140 | 33 | 90 | 70 | 175 | 140 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ12-16R2R1H140 | 2.1 | 710 | 570 | 1420 | 140 | 3.1 | 140(আর) | 17.5 | 5.0 | 0.6 |
| MZ12-13R3R8H140 | 3.8 | 500 | 400 | 1000 | 140 | 1.8 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ12-10R15RH140 | 15 | 210 | 170 | 420 | 140 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ12-10R6R7H140 | 6.7 | 300 | 230 | 600 | 140 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ12-10R10RH140 | 10 | 250 | 200 | 500 | 140 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| মডেল | রেট রেজিস্ট্যান্স R25(ওহ) ±25% |
নন-অপারেটিং কারেন্ট int(এমএ) |
অপারেটিং বর্তমান @25℃ এটা(এমএ) |
সর্বোচ্চ অপারেটিং ভোল্টেজ Vmax(ক) |
সর্বাধিক বর্তমান আইম্যাক্স(ক) |
কিউরি তাপমাত্রা Tc(℃) |
মাত্রা (মিমি) | |||
| @25℃ | @60℃ | ডিম্যাক্স | Tmax | Fd | ||||||
| MZ13-10R1R8H30 | 1.8 | 650 | 550 | 1300 | 30 | 4.3 | 140(আর) | 11.0 | 4.0 | 0.6 |
| MZ13-08R1R8H30 | 1.8 | 600 | 500 | 1100 | 30 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ13-12P1R2H30 | 1.2 | 750 | 600 | 1500 | 30 | 5.5 | 120(পৃ) | 13.5 | 4.0 | 0.6 |
| MZ13-12P1R8H30 | 1.8 | 500 | 430 | 1000 | 30 | 5.5 | 13.5 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ13-10P2R7H30 | 2.7 | 380 | 320 | 700 | 30 | 4.3 | 11.0 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ13-08P1R8H30 | 1.8 | 550 | 450 | 1000 | 30 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ13-08P4R2H30 | 4.2 | 280 | 230 | 560 | 30 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ13-05P10RH30 | 10 | 170 | 140 | 340 | 30 | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ14-16P2R3H60 | 2.3 | 550 | 450 | 1100 | 60 | 8.0 | 17.5 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ14-12P3R7H60 | 3.7 | 380 | 320 | 750 | 60 | 5.5 | 13.5 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ14-10P5R6H60 | 5.6 | 300 | 250 | 600 | 60 | 4.3 | 11.0 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ14-08P9R4H60 | 9.4 | 180 | 150 | 360 | 60 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ14-05P25RH60 | 25 | 100 | 85 | 200 | 60 | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ14-03P55RH60 | 55 | 60 | 50 | 120 | 60 | 0.7 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | |
| MZ14-08M4R7H60 | 4.7 | 180 | 120 | 360 | 60 | 3.0 | 80(এম) | 9.0 | 4.0 | 0.6 |
| মডেল | রেট রেজিস্ট্যান্স R25(ওহ) ±25% |
নন-অপারেটিং কারেন্ট int(এমএ) |
অপারেটিং বর্তমান @25℃ এটা(এমএ) |
সর্বোচ্চ অপারেটিং ভোল্টেজ Vmax(ক) |
সর্বাধিক বর্তমান আইম্যাক্স(ক) |
কিউরি তাপমাত্রা Tc(℃) |
মাত্রা (মিমি) | |||
| @25℃ | @60℃ | ডিম্যাক্স | Tmax | Fd | ||||||
| MZ15-10R1R2H15 | 1.2 | 850 | 700 | 1550 | 15 | 4.3 | 140(আর) | 11.0 | 4.0 | 0.6 |
| MZ15-08R1R0H15 | 1.0 | 850 | 700 | 1500 | 15 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ15-08R1R8H15 | 1.8 | 600 | 500 | 1100 | 15 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ15-07R1R0H15 | 1.0 | 750 | 600 | 1350 | 15 | 2.5 | 8.0 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ15-07R1R2H15 | 1.2 | 650 | 550 | 1200 | 15 | 2.5 | 8.0 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ15-05R4R6H15 | 4.6 | 350 | 300 | 680 | 15 | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ15-03R13RH15 | 13 | 180 | 150 | 350 | 15 | 0.7 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | |
| MZ15-10P1R2H18 | 1.2 | 700 | 600 | 1400 | 18 | 4.3 | 120(পৃ) | 11.0 | 4.0 | 0.6 |
| MZ15-08P1R0H18 | 1.0 | 650 | 550 | 1200 | 18 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ15-08P1R8H18 | 1.8 | 550 | 450 | 1000 | 18 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ15-05P4R6H18 | 4.6 | 300 | 250 | 580 | 18 | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 0.6 | |
| MZ15-03P13RH18 | 13 | 145 | 120 | 280 | 18 | 0.7 | ||||
মডেল পরামিতি
ওভারকারেন্ট সুরক্ষার জন্য সাধারণ-উদ্দেশ্য পিটিসি থার্মিস্টার
ওভারকারেন্ট সুরক্ষার জন্য পিটিসি থার্মিস্টরদের জন্য নির্বাচন নির্দেশিকা
1. সর্বোচ্চ অপারেটিং ভোল্টেজ
যখন একটি PTC থার্মিস্টার একটি সার্কিটে সিরিজে সংযুক্ত থাকে, স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের সময় ভোল্টেজের একটি ছোট অংশ এটি জুড়ে থাকে. যখন PTC থার্মিস্টর সক্রিয় হয় এবং একটি উচ্চ-প্রতিরোধী অবস্থা ধরে নেয়, এটি প্রায় সম্পূর্ণ পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ সহ্য করতে হবে. অতএব, একটি PTC থার্মিস্টার নির্বাচন করার সময়, নিশ্চিত করুন যে এটির যথেষ্ট উচ্চ সর্বোচ্চ অপারেটিং ভোল্টেজ রয়েছে, সম্ভাব্য পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজের ওঠানামাও বিবেচনা করে.
2. নন-অপারেটিং কারেন্ট এবং অপারেট কারেন্ট
নির্ভরযোগ্য সুইচিং নিশ্চিত করতে, অপারেটিং কারেন্ট অবশ্যই অপারেটিং কারেন্টের অন্তত দ্বিগুণ হতে হবে.
কারণ পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে অপারেটিং এবং অপারেটিং স্রোত উভয়কেই প্রভাবিত করে (নিচের চিত্রটি দেখুন), সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি বিবেচনা করা আবশ্যক. নন-অপারেটিং কারেন্ট সর্বাধিক অনুমোদিত পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় নির্বাচন করা উচিত, যখন অপারেট কারেন্ট কম পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় নির্বাচন করা উচিত.
3. সর্বাধিক অপারেটিং ভোল্টেজে সর্বাধিক অনুমোদিত বর্তমান
যখন একটি PTC থার্মিস্টর একটি প্রতিরক্ষামূলক ফাংশন সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়, এমন অবস্থার জন্য সার্কিট পরীক্ষা করুন যা সর্বাধিক অনুমোদিত মান অতিক্রম করে স্রোত উৎপন্ন করতে পারে. এটি সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে বোঝায় যেখানে শর্ট সার্কিটের ঝুঁকি থাকে. ডেটা শীট সর্বাধিক বর্তমান মান নির্দিষ্ট করে. এই মান অতিক্রম করলে PTC থার্মিস্টর ক্ষতি বা অকালে ব্যর্থ হতে পারে.
4. স্যুইচিং তাপমাত্রা (কিউরি তাপমাত্রা)
আমরা 80 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কুরি তাপমাত্রা সহ ওভারকারেন্ট সুরক্ষা উপাদান সরবরাহ করি, 100°সে, 120°সে, এবং 140 ডিগ্রি সে. নন-অপারেটিং কারেন্ট কিউরি তাপমাত্রা এবং পিটিসি থার্মিস্টর চিপের ব্যাসের উপর নির্ভর করে. খরচ কমাতে, উচ্চ কিউরি তাপমাত্রা এবং ছোট মাত্রা সহ উপাদান নির্বাচন করা উচিত. উপরন্তু, এই ধরনের PTC থার্মিস্টরের উচ্চ পৃষ্ঠের তাপমাত্রা সার্কিটে অবাঞ্ছিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে কিনা তা বিবেচনা করা উচিত. সাধারনত, কিউরি তাপমাত্রা সর্বোচ্চ পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা অতিক্রম করা উচিত 20 40 ডিগ্রি সে.
5. পরিবেশগত প্রভাব
রাসায়নিকের সংস্পর্শে এলে বা পটিং যৌগ বা ফিলার ব্যবহার করার সময়, চরম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে. বেরিয়াম টাইটানেট সিরামিক হ্রাসের কারণে এটি পিটিসি থার্মিস্টরের কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে. পটিং দ্বারা সৃষ্ট তাপ পরিবাহিতা পরিবর্তন স্থানীয়ভাবে অতিরিক্ত গরম এবং ক্ষতি হতে পারে.
পরিশিষ্ট: পাওয়ার ট্রান্সফরমার ওভারকারেন্ট সুরক্ষার জন্য একটি পিটিসি থার্মিস্টর নির্বাচন করার উদাহরণ
একটি পাওয়ার ট্রান্সফরমারের একটি প্রাথমিক ভোল্টেজ রয়েছে 220V, 16V এর একটি সেকেন্ডারি ভোল্টেজ, এবং 1.5A এর সেকেন্ডারি স্রোত. একটি মাধ্যমিক ওভারকারেন্ট অবস্থার সময়, প্রাথমিক স্রোত প্রায় 350mA, এবং সুরক্ষা মধ্যে সক্রিয় করা উচিত 10 মিনিট. ট্রান্সফরমারের অপারেটিং তাপমাত্রা -10°C থেকে 40°C পর্যন্ত, স্বাভাবিক অপারেশন চলাকালীন তাপমাত্রা 15°C থেকে 20°C বৃদ্ধির সাথে. পিটিসি থার্মিস্টার ট্রান্সফরমারের কাছাকাছি ইনস্টল করা আছে. প্রাথমিক সুরক্ষার জন্য অনুগ্রহ করে একটি PTC থার্মিস্টর নির্বাচন করুন৷.
1. সর্বাধিক অপারেটিং ভোল্টেজ নির্ধারণ করুন
ট্রান্সফরমারের অপারেটিং ভোল্টেজ হল 220V. পাওয়ার সাপ্লাই ওঠানামা বিবেচনা করে, সর্বাধিক অপারেটিং ভোল্টেজ 220V x হওয়া উচিত (1 + 20%) = 264V.
PTC থার্মিস্টরের সর্বাধিক অপারেটিং ভোল্টেজ হল 265V.
2. অপারেটিং কারেন্ট নির্ধারণ করুন
গণনা এবং পরিমাপ দেখায় যে ট্রান্সফরমারের প্রাথমিক কারেন্ট স্বাভাবিক অপারেশনের সময় 125mA হয়. বিবেচনা করে যে পিটিসি থার্মিস্টরের ইনস্টলেশন অবস্থানে পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, 60°C এ অপারেটিং কারেন্ট 130-140mA হওয়া উচিত.
3. অপারেট কারেন্ট নির্ধারণ করা
বিবেচনা করে যে পিটিসি থার্মিস্টরের ইনস্টলেশন অবস্থানে পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা -10 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, অপারেটিং কারেন্ট -10 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 340-350mA হওয়া উচিত, প্রায় একটি অপারেটিং সময় সঙ্গে 5 মিনিট.
4. রেটেড জিরো-পাওয়ার রেজিস্টর R25 নির্ধারণ করা
যখন একটি PTC থার্মিস্টর প্রাথমিকের সাথে সিরিজে সংযুক্ত থাকে, উত্পন্ন ভোল্টেজ ড্রপ ন্যূনতম করা উচিত. PTC থার্মিস্টরের নিজস্ব তাপ উৎপাদনও কম করা উচিত. সাধারনত, একটি PTC থার্মিস্টরের ভোল্টেজ ড্রপের চেয়ে কম হওয়া উচিত 1% মোট বিদ্যুৎ সরবরাহের. R25 নিম্নরূপ গণনা করা হয়:
220ভি × 1% ÷ 0.125A = 17.6Ω
5. সর্বোচ্চ কারেন্ট নির্ধারণ করা
প্রকৃত পরিমাপ অনুযায়ী, যখন ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি শর্ট সার্কিট হয়, প্রাথমিক বর্তমান 500mA পৌঁছতে পারে. আংশিক শর্ট সার্কিট ঘটলে প্রাথমিক কয়েলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বর্ধিত কারেন্ট বিবেচনা করা, PTC থার্মিস্টরের সর্বোচ্চ কারেন্ট 1A-এর উপরে হওয়া উচিত.
6. কিউরি তাপমাত্রা এবং মাত্রা নির্ধারণ করুন
বিবেচনা করে যে পিটিসি থার্মিস্টরের ইনস্টলেশন অবস্থানে পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, কিউরি তাপমাত্রা নির্বাচন করার সময় এই মানটিতে 40°C যোগ করুন, যার ফলে কিউরি তাপমাত্রা 100°C হয়. তবে, খরচ বিবেচনা করে এবং পিটিসি থার্মিস্টর ট্রান্সফরমার উইন্ডিংয়ের মধ্যে ইনস্টল করা নেই, এর উচ্চতর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ট্রান্সফরমারকে বিরূপ প্রভাব ফেলবে না, তাই 120 ডিগ্রি সেলসিয়াসের একটি কুরি তাপমাত্রা নির্বাচন করা যেতে পারে. এটি পিটিসি থার্মিস্টরের ব্যাস হ্রাস করতে দেয়, খরচ কমানো.
7. PTC থার্মিস্টর মডেল নির্ধারণ করুন
উপরোক্ত প্রয়োজনীয়তা উপর ভিত্তি করে, আমাদের কোম্পানির স্পেসিফিকেশন শীট পরামর্শ করার পরে, আমরা MZ11-10P15RH265 নির্বাচন করেছি. অর্থাৎ: সর্বাধিক অপারেটিং ভোল্টেজ 265V, রেট শূন্য-শক্তি প্রতিরোধের 15Ω ± 25%, অপারেটিং বর্তমান 140 এমএ, অপারেটিং বর্তমান 350 এমএ, সর্বাধিক বর্তমান 1.2A, কিউরি তাপমাত্রা 120 ডিগ্রি সে, এবং সর্বোচ্চ আকার ø11.0 মিমি.
PTC ব্যর্থতা মোড
PTC থার্মিস্টরগুলির নির্ভরযোগ্যতা পরিমাপের জন্য দুটি প্রধান সূচক রয়েছে:
ক. ভোল্টেজ সহ্য ক্ষমতা: নির্দিষ্ট ভোল্টেজ অতিক্রম করলে একটি PTC থার্মিস্টর শর্ট সার্কিট হতে পারে এবং ভেঙে যেতে পারে. উচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে কম ভোল্টেজ সহ্য করার ক্ষমতা সহ পণ্যগুলি দূর হয়, সর্বোচ্চ অপারেটিং ভোল্টেজের নিচে পিটিসি থার্মিস্টর নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করা (Vmax).
খ. বর্তমান প্রতিরোধ ক্ষমতা: নির্দিষ্ট কারেন্ট বা স্যুইচিং চক্রের সংখ্যা অতিক্রম করলে একটি PTC থার্মিস্টর একটি অপরিবর্তনীয় উচ্চ-প্রতিরোধী অবস্থা প্রদর্শন করতে পারে এবং ব্যর্থ হতে পারে. সাইক্লিক অন-অফ টেস্টিং সম্পূর্ণরূপে অকাল ব্যর্থতা দূর করতে পারে না.
নির্দিষ্ট অপারেটিং অবস্থার অধীনে, একটি PTC থার্মিস্টার ব্যর্থতার পরে একটি উচ্চ-প্রতিরোধী অবস্থা প্রদর্শন করে. একটি PTC থার্মিস্টারে দীর্ঘমেয়াদী ভোল্টেজ প্রয়োগ (সাধারণত এর চেয়ে বেশি 1000 ঘন্টা) ঘরের তাপমাত্রায় এর প্রতিরোধ ক্ষমতা ন্যূনতম বৃদ্ধি পায়. কিউরি তাপমাত্রা 200 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলে পিটিসি গরম করার উপাদানগুলিতে এই বৃদ্ধি আরও স্পষ্ট হয়. PTC গরম করার উপাদান ছাড়াও, PTC ব্যর্থতার প্রাথমিক কারণ হল সুইচিংয়ের সময় সিরামিকের কেন্দ্রে স্ট্রেস ক্র্যাকিং. একটি পিটিসি থার্মিস্টর অপারেশনের সময়, তাপমাত্রার অসম বন্টন, প্রতিরোধ ক্ষমতা, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র, এবং PTC সিরামিকের মধ্যে শক্তির ঘনত্ব কেন্দ্রে উচ্চ চাপ সৃষ্টি করে, delamination এবং ক্র্যাকিং এর ফলে.
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আপনার ইমেইলের জন্য অপেক্ষা করছি, আমরা আপনাকে এর মধ্যে উত্তর দেব 12 আপনার প্রয়োজনীয় মূল্যবান তথ্য সহ ঘন্টা.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt





