Kategori produk
- Pemegang kotak sekering 36
- Sensor suhu 81
- Sakelar termal 68
- Sekering mobil 20
- Bolt Down Fuses 8
- sekering termal 32
- sekering dudukan permukaan 12
- termistor 36
- PCB Mount Fuse Holder 27
- Kabel harness 6
- Pemegang sekering pisau 17
- termostat 50
- Sekering listrik 24
- Sensor suhu otomotif 7
- Pemutus sirkuit termal 22
Tag produk
Termistor PTC perlindungan arus lebih
Perlindungan arus berlebih Termistor PTC adalah komponen pelindung yang secara otomatis melindungi terhadap suhu dan arus abnormal, dan umumnya dikenal sebagai “sekering yang dapat disetel ulang” atau “10,000-sekering waktu.” Mereka menggantikan sekering tradisional dan banyak digunakan untuk perlindungan arus berlebih dan panas berlebih pada motor, transformator, mengalihkan pasokan listrik, sirkuit elektronik, dan aplikasi lainnya.
Termistor PTC Perlindungan Arus Berlebih
Ikhtisar Produk
Perlindungan arus berlebih Termistor PTC adalah komponen pelindung yang secara otomatis melindungi terhadap suhu dan arus abnormal, dan umumnya dikenal sebagai “sekering yang dapat disetel ulang” atau “10,000-sekering waktu.” Mereka menggantikan sekering tradisional dan banyak digunakan untuk perlindungan arus berlebih dan panas berlebih pada motor, transformator, mengalihkan pasokan listrik, sirkuit elektronik, dan aplikasi lainnya. Termistor PTC perlindungan arus berlebih mengurangi arus sisa dengan membatasi disipasi daya di seluruh rangkaian melalui perubahan resistansi secara tiba-tiba.. Sedangkan sekring tradisional tidak dapat diatur ulang secara otomatis setelah sirkuit putus, proteksi arus lebih termistor PTC kembali ke kondisi praproteksi setelah kesalahan dihilangkan. Jika kesalahan terjadi kembali, mereka dapat melanjutkan fungsi perlindungan arus berlebih dan panas berlebih.
Saat memilih termistor PTC proteksi arus lebih sebagai komponen proteksi arus lebih dan panas berlebih, pertama-tama tentukan arus operasi normal maksimum rangkaian (arus non-operasi termistor PTC) dan suhu lingkungan maksimum di lokasi pemasangan termistor PTC (selama pengoperasian normal). Berikutnya, pertimbangkan arus proteksi (YAITU., arus trip dari termistor PTC proteksi arus lebih), tegangan operasi maksimum, dan resistansi daya nol terukur. Faktor-faktor seperti dimensi komponen juga harus dipertimbangkan. Gambar berikut menunjukkan hubungan antara suhu pengoperasian sekitar, arus non-tripping, dan arus tersandung.
Prinsip Penerapan
Saat sirkuit beroperasi normal, arus yang mengalir melalui termistor PTC proteksi arus lebih kurang dari arus pengenal. Termistor PTC mempertahankan resistansi rendah dan tidak mempengaruhi pengoperasian normal sirkuit yang dilindungi. Ketika terjadi gangguan rangkaian dan arus secara signifikan melebihi arus pengenal, termistor PTC tiba-tiba memanas, dengan asumsi keadaan resistensi tinggi, menempatkan sirkuit secara relatif “mati” negara dan dengan demikian melindunginya dari kerusakan. Setelah kesalahan teratasi, termistor PTC secara otomatis kembali ke keadaan resistansi rendah, dan sirkuit kembali beroperasi normal.
Angka 2 menunjukkan kurva karakteristik volt-ampere dan kurva beban rangkaian selama operasi normal. Dari titik A ke titik B, tegangan yang diterapkan ke termistor PTC secara bertahap meningkat, dan arus yang mengalir melaluinya juga meningkat secara linier, menunjukkan bahwa resistensi termistor PTC pada dasarnya tidak berubah, tetap dalam keadaan resistansi rendah. Dari titik B ke titik E, tegangannya meningkat secara bertahap, dan resistansi termistor PTC meningkat pesat karena timbulnya panas. Arus yang mengalir melaluinya juga berkurang dengan cepat, menunjukkan bahwa termistor PTC telah memasuki kondisi proteksinya. Jika kurva beban normal berada di bawah titik B, termistor PTC tidak akan memasuki kondisi perlindungannya.
Umumnya, ada tiga jenis proteksi arus lebih dan suhu berlebih:
1. Arus lebih saat ini (Angka 3): RL1 adalah kurva beban selama operasi normal. Ketika resistansi beban berkurang, seperti ketika saluran transformator mengalami hubungan pendek, kurva beban berubah dari RL1 ke RL2, melebihi poin B, dan termistor PTC memasuki kondisi proteksinya.
2. Tegangan lebih arus (Angka 4): Ketika tegangan catu daya meningkat, seperti ketika saluran listrik 220V tiba-tiba naik menjadi 380V, kurva beban berubah dari RL1 ke RL2, melebihi poin B, dan termistor PTC memasuki kondisi proteksinya.
3. Menjadi terlalu panas (Angka 5): Ketika suhu lingkungan naik melebihi batas tertentu, kurva karakteristik volt-ampere termistor PTC berubah dari A-B-E ke A-B1-F. Ketika kurva beban RL melebihi titik B1, termistor PTC memasuki mode proteksi.
Diagram Rangkaian Proteksi Arus Berlebih
| Model | Nilai Resistensi R25(Oh) ±25% |
Arus Non-operasi Int(mA) |
Operasi Saat Ini @25℃ Dia(mA) |
Tegangan Operasi Maksimum Vmaks(A) |
Arus Maksimum maksimal(A) |
Suhu Curie Tc(℃) |
Ukuran (mm) | |||
| @25℃ | @60℃ | Dmaks | Tmaks | Fd | ||||||
| MZ11-20P3R7H265 | 3.7 | 530 | 430 | 1050 | 265 | 4.3 | 120(P) | 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(N) | 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(M) | 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 | |
| Model | Nilai Resistensi R25(Oh) ±25% |
Arus Non-operasi Int(mA) |
Operasi Saat Ini @25℃ Dia(mA) |
Tegangan Operasi Maksimum Vmaks(A) |
Arus Maksimum maksimal(A) |
Suhu Curie Tc(℃) |
Ukuran (mm) | |||
| @25℃ | @60℃ | Dmaks | Tmaks | Fd | ||||||
| MZ12-20P2R6H140 | 2.6 | 650 | 500 | 1300 | 140 | 4.3 | 120(P) | 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(R) | 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 | |
| Model | Nilai Resistensi R25(Oh) ±25% |
Arus Non-operasi Int(mA) |
Operasi Saat Ini @25℃ Dia(mA) |
Tegangan Operasi Maksimum Vmaks(A) |
Arus Maksimum maksimal(A) |
Suhu Curie Tc(℃) |
Ukuran (mm) | |||
| @25℃ | @60℃ | Dmaks | Tmaks | Fd | ||||||
| MZ13-10R1R8H30 | 1.8 | 650 | 550 | 1300 | 30 | 4.3 | 140(R) | 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(P) | 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(M) | 9.0 | 4.0 | 0.6 |
| Model | Nilai Resistensi R25(Oh) ±25% |
Arus Non-operasi Int(mA) |
Operasi Saat Ini @25℃ Dia(mA) |
Tegangan Operasi Maksimum Vmaks(A) |
Arus Maksimum maksimal(A) |
Suhu Curie Tc(℃) |
Ukuran (mm) | |||
| @25℃ | @60℃ | Dmaks | Tmaks | Fd | ||||||
| MZ15-10R1R2H15 | 1.2 | 850 | 700 | 1550 | 15 | 4.3 | 140(R) | 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(P) | 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 | ||||
Parameter Model
Termistor PTC Tujuan Umum untuk Perlindungan Arus Berlebih
Panduan Pemilihan Termistor PTC untuk Proteksi Arus Berlebih
1. Tegangan Operasi Maksimum
Ketika termistor PTC dihubungkan secara seri dalam suatu rangkaian, hanya sebagian kecil tegangan yang tersisa selama pengoperasian normal. Ketika termistor PTC aktif dan mengambil keadaan resistansi tinggi, itu harus menahan hampir seluruh tegangan catu daya. Karena itu, saat memilih termistor PTC, pastikan bahwa ia memiliki volume operasi maksimum yang cukup tinggitage, sekaligus memperhitungkan potensi fluktuasi tegangan catu daya.
2. Arus Non-operasi dan Arus Operasi
Untuk memastikan peralihan yang andal, arus operasi harus setidaknya dua kali arus non-operasi.
Karena suhu lingkungan secara signifikan mempengaruhi arus non-operasional dan arus operasi (lihat gambar di bawah ini), skenario terburuk harus dipertimbangkan. Arus non-operasional harus dipilih pada suhu lingkungan maksimum yang diijinkan, sedangkan arus pengoperasian harus dipilih pada suhu sekitar yang lebih rendah.
3. Arus Maksimum yang Diijinkan pada Tegangan Operasi Maksimum
Ketika termistor PTC diperlukan untuk menjalankan fungsi pelindung, periksa sirkuit untuk kondisi yang dapat menghasilkan arus melebihi nilai maksimum yang diijinkan. Hal ini umumnya mengacu pada situasi di mana terdapat risiko korsleting. Lembar data menentukan nilai maksimum saat ini. Melebihi nilai ini dapat merusak atau merusak termistor PTC sebelum waktunya.
4. Peralihan Suhu (Suhu Curie)
Kami menawarkan komponen proteksi arus berlebih dengan suhu Curie 80°C, 100° C., 120° C., dan 140°C. Arus non-operasional tergantung pada suhu Curie dan diameter chip termistor PTC. Untuk mengurangi biaya, komponen dengan suhu Curie tinggi dan dimensi kecil harus dipilih. Lebih-lebih lagi, Pertimbangan harus diberikan apakah suhu permukaan termistor PTC yang tinggi dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan pada rangkaian. Umumnya, suhu Curie harus melebihi suhu pengoperasian lingkungan maksimum sebesar 20 hingga 40°C.
5. Dampak Lingkungan
Saat terkena bahan kimia atau saat menggunakan senyawa atau bahan pengisi pot, kehati-hatian yang ekstrim harus dilakukan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas termistor PTC karena berkurangnya keramik barium titanat. Perubahan konduktivitas termal yang disebabkan oleh pot juga dapat menyebabkan panas berlebih dan kerusakan lokal.
Lampiran: Contoh Pemilihan Termistor PTC untuk Proteksi Arus Lebih Transformator Daya
Sebuah transformator daya mempunyai tegangan primer 220V, tegangan sekunder 16V, dan arus sekunder 1,5A. Selama kondisi arus lebih sekunder, arus primer sekitar 350mA, dan perlindungan harus diaktifkan di dalam 10 menit. Suhu pengoperasian trafo berkisar antara -10°C hingga 40°C, dengan kenaikan suhu 15°C hingga 20°C selama pengoperasian normal. Termistor PTC dipasang dekat dengan trafo. Silakan pilih termistor PTC untuk perlindungan utama.
1. Tentukan Tegangan Operasi Maksimum
Tegangan operasi trafo adalah 220V. Mengingat fluktuasi pasokan listrik, tegangan operasi maksimum harus 220V x (1 + 20%) = 264V.
Tegangan operasi maksimum termistor PTC adalah 265V.
2. Tentukan Arus Non-operasi
Perhitungan dan pengukuran menunjukkan bahwa arus primer transformator adalah 125mA selama operasi normal. Mengingat suhu lingkungan di lokasi pemasangan termistor PTC bisa mencapai 60°C, arus non-operasional pada 60°C harus 130-140mA.
3. Menentukan Arus Operasi
Mengingat suhu lingkungan di lokasi pemasangan termistor PTC bisa mencapai -10°C atau 25°C, arus pengoperasian harus 340-350mA pada -10°C atau 25°C, dengan waktu pengoperasian kurang lebih 5 menit.
4. Menentukan Nilai Resistor Daya Nol R25
Ketika termistor PTC dihubungkan secara seri dengan primer, penurunan tegangan yang dihasilkan harus diminimalkan. Pembangkitan panas termistor PTC juga harus diminimalkan. Umumnya, penurunan tegangan termistor PTC harus kurang dari 1% dari total pasokan listrik. R25 dihitung sebagai berikut:
220V× 1% 0,125A = 17,6Ω
5. Menentukan Arus Maksimum
Menurut pengukuran sebenarnya, ketika sekunder transformator dihubung pendek, arus primer bisa mencapai 500mA. Mengingat peningkatan arus yang mengalir melalui kumparan primer ketika terjadi korsleting parsial, arus maksimum termistor PTC harus di atas 1A.
6. Tentukan Suhu dan Dimensi Curie
Mengingat suhu lingkungan di lokasi pemasangan termistor PTC bisa mencapai 60°C, tambahkan 40°C ke nilai ini saat memilih suhu Curie, menghasilkan suhu Curie 100°C. Namun, mempertimbangkan biaya dan fakta bahwa termistor PTC tidak dipasang di dalam belitan transformator, suhu permukaannya yang lebih tinggi tidak akan berdampak buruk pada transformator, sehingga suhu Curie 120°C dapat dipilih. Hal ini memungkinkan diameter termistor PTC dikurangi, mengurangi biaya.
7. Tentukan Model termistor PTC
Berdasarkan persyaratan di atas, setelah berkonsultasi dengan lembar spesifikasi perusahaan kami, kami memilih MZ11-10P15RH265. Yaitu: tegangan operasi maksimum 265V, diberi nilai resistansi daya nol 15Ω ± 25%, arus non-operasi 140 mA, arus operasi 350 mA, arus maksimum 1.2A, Suhu Curie 120°C, dan ukuran maksimum ø11.0mm.
Mode Kegagalan PTC
Ada dua indikator utama untuk mengukur keandalan termistor PTC:
A. Kapasitas Penahan Tegangan: Melebihi tegangan yang ditentukan dapat menyebabkan termistor PTC mengalami korsleting dan rusak. Menerapkan tegangan tinggi menghilangkan produk dengan kapasitas menahan tegangan rendah, memastikan bahwa termistor PTC aman di bawah tegangan operasi maksimum (Vmaks).
B. Kapasitas Penahan Saat Ini: Melebihi arus yang ditentukan atau jumlah siklus peralihan dapat menyebabkan termistor PTC menunjukkan keadaan resistansi tinggi yang tidak dapat diubah dan gagal.. Pengujian cyclic on-off tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kegagalan dini.
Dalam kondisi operasi tertentu, termistor PTC menunjukkan keadaan resistansi tinggi setelah kegagalan. Penerapan tegangan jangka panjang ke termistor PTC (umumnya lebih besar dari 1000 jam) menghasilkan peningkatan minimal resistensi pada suhu kamar. Peningkatan ini lebih nyata pada elemen pemanas PTC dengan suhu Curie melebihi 200°C. Selain elemen pemanas PTC, penyebab utama kegagalan PTC adalah retak tegangan di bagian tengah keramik selama peralihan. Selama pengoperasian termistor PTC, distribusi suhu yang tidak merata, resistivitas, medan listrik, dan kepadatan daya dalam keramik PTC menyebabkan tekanan tinggi di bagian tengahnya, mengakibatkan delaminasi dan retak.
Hubungi kami
Menunggu email Anda, kami akan membalas Anda di dalam 12 jam dengan informasi berharga yang Anda butuhkan.
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





