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.

Termistor PTC untuk proteksi arus lebih

Termistor PTC untuk proteksi arus lebih

Disk Perlindungan Arus Berlebih Termistor PTC 0R30 24V 1.8A 120C menggantikan Siemens

Disk Perlindungan Arus Berlebih Termistor PTC 0R30 24V 1.8A 120C menggantikan Siemens

1000V Termistor PTC MZ8, 100 200R 75 Derajat, 1KV, Perlindungan arus berlebih, Keramik Tahan Lama

1000V Termistor PTC MZ8, 100 200R 75 Derajat, 1KV, Perlindungan arus berlebih, Keramik Tahan Lama

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

Diagram rangkaian proteksi arus lebih PTC

Diagram rangkaian proteksi arus lebih PTC

Panduan Pemilihan Termistor PTC untuk Proteksi Arus Berlebih

Parameter model termistor proteksi arus lebih PTC

Parameter model termistor proteksi arus lebih PTC

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.

PRODUK TERKAIT

Permintaan Penawaran

Isi formulir permintaan penawaran kami dan kami akan membalas pesan Anda sesegera mungkin!