Kompozit PTC termisztor transzformátorokhoz, Kapcsolóerő

A kompozit PTC termisztor termikusan csatolt kombinációt használ, VDR varisztor és PTC termisztor szoros illeszkedése és tokozása. Elsősorban kapcsolóüzemű tápegységekben és transzformátor primer áramkörökben használják teljesítménymérőkben és egyéb tápegységekben, átfogó áram- és feszültségvédelmet biztosít.

A kompozit PTC termisztor egy elektronikus alkatrész, amely pozitív hőmérsékleti együtthatót kombinál (PTC) jellemzők túlfeszültség védelemmel, elsősorban kettős túláram és túlfeszültség elleni védelemre használják. A kompozit PTC termisztor termikusan csatolt kombinációt használ, VDR varisztor és PTC termisztor szoros illeszkedése és tokozása. Elsősorban kapcsolóüzemű tápegységekben és transzformátor primer áramkörökben használják teljesítménymérőkben és egyéb tápegységekben, átfogó áram- és feszültségvédelmet biztosít. Ez megoldja azokat a nehézségeket, amelyek az egyetlen PTC termisztor transzformátorokkal való használatához köthetők. Előfordulhat, hogy a PTC termisztorral védett műszerek és berendezések nem működnek megfelelően túlfeszültség vagy túláram esetén, és előfordulhat, hogy az alacsony hőmérsékletű műszereket nem védi a PTC, ha rendellenességek lépnek fel.

Az alábbiakban az alapvető funkciókat és alkalmazásokat elemezzük:

én. Felépítés és elv

Anyag összetétele: Általában poliolefin gyantából készül, polietilén, vagy epoxigyanta mátrix, vezető részecskéket, például kormot és vanádium-oxidot építenek be. Szobahőmérsékleten, a vezetőképes részecskék folyamatos vezető láncokat alkotnak, ami alacsony ellenállást eredményez. Amikor a hőmérséklet a polimer olvadáspontjára emelkedik, a mátrix kitágul, a vezető láncok megszakítása és az ellenállás hirtelen növekedése (PTC hatás). Kompozit tervezés: Egyes modellek egy PTC termisztort és egy varisztort tartalmaznak (VDR) egyetlen csomagba, kettős túláram és túlfeszültség elleni védelem elérése termikus csatolás révén. Például, túlfeszültségi esemény során, a varisztor energiát nyel el és hőt termel, ugrást vált ki a PTC ellenállásában, korlátozza az áramerősséget és csökkenti a feszültséget 4%.

PTC termisztor alkalmazási áramkör tervezés

PTC termisztor alkalmazási áramkör tervezés

II.. Teljesítmény jellemzők
AZ ELLENÁLLÁS EMELKEDÉSE ARÁNY: Az ellenállás változhat 5-10 nagyságrendekkel egy szűk hőmérsékleti tartományon belül, alkalmassá téve hőkapcsoló elemnek.
FELELŐSSÉG: Működtetés után, hosszú ideig tart lehűlni, mielőtt visszatér eredeti állapotába, lassú reakciót eredményezve.
ÖN-HELYREÁLLÍTÁS: A hiba elhárítása után automatikusan visszatér alacsony ellenállású állapotba, kiküszöbölve a csere szükségességét.

III. Tipikus alkalmazások
Háztartási gépek és ipari: Túláramvédelemre használják berendezésekben, például elektromos vízmelegítőkben, motorok, és transzformátorok.
Teljesítménymérők: Kombinált túlfeszültség- és túláramvédelmet biztosít az intelligens fogyasztásmérőkben és a kapcsolóüzemű tápegységekben.
Autóelektronika: Hőmérséklet-felügyeleti alkalmazásokban, például motorvezérlésben és légkondicionáló rendszerekben használják.
Amikor egy varisztor nagy mennyiségű energiát nyel el, fel fog melegedni. A termikus csatolás miatt, a PTC termisztor hőmérséklete is emelkedik. Továbbá, maga a termisztor a megnövekedett áram hatására felmelegszik. Amikor a hőmérséklet eléri a PTC termisztor kapcsolási hőmérsékletét, ellenállása megugrik, és az áramerősség erősen csökken. Egyidejűleg, a termisztor feszültségesése jelentősen megnő, csökkenti a feszültséget a varisztoron, és csak kis szivárgási áramot enged át. Ez a védett áramkör feszültségét a normál üzemi feszültségtartományba csökkenti, lehetővé teszi a teljesítménymérő normál működését.

IV. Kiválasztási paraméterek
A kiválasztás során a következő paramétereket kell figyelembe venni:
Üzemi áram (Azt) és nem üzemi áram (Ih);
Curie hőmérséklet (Tc, jellemzően 115±7°C);
Varisztor feszültség (V) és a maximális üzemi feszültség (Vmax).

Kompozit termisztorok általános modelljei

Modell Curie Működtető Nem Működő Varisor Értékelés Méretek
Hőmérséklet Jelenlegi Jelenlegi Feszültség Maximális működés
(25 ℃) (60 ℃) (25 ℃) Feszültség
Tc (℃) Azt(mA) Ih(mA) V(V) Vmax(V) Dmax Hmax
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

Lépjen kapcsolatba velünk

Várom az e-mailedet, belül válaszolunk 12 óra értékes információkkal, amelyekre szüksége van.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Kérjen árajánlatot

Töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat, és a lehető leghamarabb válaszolunk üzenetére!