Termistor PTC compost per a transformadors, Potència de commutació

Un termistor PTC compost utilitza una combinació acoblada tèrmicament, ajustant i encapsulant un varistor VDR i un termistor PTC. S'utilitza principalment en fonts d'alimentació de commutació i circuits primaris de transformadors en comptadors de potència i altres fonts d'alimentació., proporcionant una protecció integral de corrent i tensió.

Un termistor PTC compost és un component electrònic que combina un coeficient de temperatura positiu (PTC) característiques amb protecció contra sobretensions, S'utilitza principalment per a la protecció dual de sobreintensitat i sobretensió. Un termistor PTC compost utilitza una combinació acoblada tèrmicament, ajustant i encapsulant un varistor VDR i un termistor PTC. S'utilitza principalment en fonts d'alimentació de commutació i circuits primaris de transformadors en comptadors de potència i altres fonts d'alimentació., proporcionant una protecció integral de corrent i tensió. Això resol les dificultats associades a l'ús d'un sol termistor PTC amb transformadors. És possible que els instruments i equips protegits per un termistor PTC no funcionin correctament en condicions de sobretensió o sobreintensitat, i els instruments de baixa temperatura poden no estar protegits pel PTC quan es produeixen anomalies.

A continuació es fa una anàlisi de les seves característiques i aplicacions bàsiques:

jo. Estructura i principi

Composició del material: Típicament fet d'una resina de poliolefina, polietilè, o matriu de resina epoxi, s'incorporen partícules conductores com el negre de carboni i l'òxid de vanadi. A temperatura ambient, les partícules conductores formen cadenes conductores contínues, resultant en una baixa resistivitat. Quan la temperatura puja fins al punt de fusió del polímer, la matriu s'expandeix, trencant les cadenes conductores i provocant un augment sobtat de la resistivitat (Efecte PTC). Disseny compost: Alguns models integren un termistor PTC i un varistor (VDR) en un sol paquet, aconseguint una doble protecció contra sobreintensitat i sobretensió mitjançant acoblament tèrmic. Per exemple, durant un esdeveniment de sobretensió, el varistor absorbeix energia i genera calor, provocant un salt en la resistència del PTC, limitant el corrent i reduint la tensió 4%.

Disseny de circuits d'aplicació del termistor PTC

Disseny de circuits d'aplicació del termistor PTC

II. Característiques de rendiment
RELACIÓ D'AUMENT A RESISTÈNCIA: La resistència pot variar 5-10 ordres de magnitud dins d'un rang estret de temperatures, fent-lo adequat com a element d'interruptor tèrmic.
RESPONSABILITAT: Després de l'accionament, triga molt a refredar-se abans de tornar al seu estat inicial, donant lloc a una resposta lenta.
AUTORECUPERACIÓ: Torna automàticament a un estat de baixa resistència després de resoldre l'error, eliminant la necessitat de substitució.

III. Aplicacions típiques
Electrodomèstics i Industrials: S'utilitza per a la protecció de sobreintensitat en equips com ara escalfadors d'aigua elèctrics, motors, i transformadors.
Mesuradors de potència: Proporciona protecció combinada contra sobretensió i sobreintensitat en comptadors intel·ligents i fonts d'alimentació commutades.
Electrònica d'automoció: S'utilitza en aplicacions de control de temperatura com ara sistemes de control de motor i aire condicionat.
Quan un varistor absorbeix grans quantitats d'energia, s'escalfarà. A causa de l'acoblament tèrmic, la temperatura del termistor PTC també augmenta. A més, el termistor s'escalfa a causa de l'augment de corrent. Quan la temperatura arriba a la temperatura de commutació del termistor PTC, la seva resistència salta, i el corrent disminueix bruscament. Simultàniament, la caiguda de tensió a través del termistor augmenta significativament, reduint la tensió a través del varistor i permetent que només flueixi un petit corrent de fuga. Això redueix la tensió del circuit protegit dins del rang de tensió de funcionament normal, permetent que el mesurador de potència funcioni amb normalitat.

IV. Paràmetres de selecció
Durant la selecció s'han de tenir en compte els paràmetres següents:
Corrent de funcionament (Això) i corrent sense funcionament (Ih);
Temperatura de Curie (Tc, normalment 115 ± 7 °C);
Tensió del varistor (V) i tensió màxima de funcionament (Vmàx).

Models comuns de termistors compostos

Model Curie Actuant No Actuant Varisor Qualificació Dimensions
Temperatura Corrent Corrent Voltatge Funcionament màxim
(25℃) (60℃) (25℃) Voltatge
Tc(℃) Això(mA) Ih(mA) V(V) Vmàx(V) Dmàx Hmàx
SPMZB-10S300-500RM/14D900 115±7 250 70 90 65 16 8
SPMZB-08S300-600RM/14D121 115±7 200 60 120 65 16 8
SPMZB-08S400-800RM/14D181 115±7 200 50 180 120 16 8
SPMZB-10S300-500RM/14D181 115±7 250 70 180 120 16 8
SPMZB-06S900-161RM/10D391 115±7 150 30 390 265 12 8
SPMZB-06S151-251RM/10D391 115±7 120 25 390 265 12 8
SPMZB-08S400-800RM/12D391 115±7 200 50 390 265 14 8
SPMZB-08S600-121RM/12D391 115±7 180 40 390 265 14 8
SPMZB-08S600-121RM/14D391 115±7 180 40 390 265 16 8
SPMZB-08S800-161RM/14D391 115±7 160 35 390 265 16 8
SPMZB-10S300-500RM/14D391 115±7 250 90 390 265 16 10
SPMZB-10S400-800RM/14D391 115±7 220 70 390 265 16 10
SPMZB-10S400-800RM/14D471 115±7 220 70 470 330 16 10
SPMZB-16S200-300RM/20D391 115±7 450 130 390 265 22 10

Poseu -vos en contacte amb nosaltres

Esperant el vostre correu electrònic, Us respondrem dins 12 hores amb informació valuosa que necessiteu.

Productes relacionats

Sol·liciteu un pressupost

Empleneu el formulari de sol·licitud de pressupost i respondrem al vostre missatge el més aviat possible!