Композитный термистор PTC для трансформаторов, Коммутируемая мощность

В составном термисторе PTC используется термически связанная комбинация., плотно прилегает и герметизирует варистор VDR и термистор PTC. Он в основном используется в импульсных источниках питания и первичных цепях трансформаторов в счетчиках мощности и других источниках питания., обеспечение комплексной защиты по току и напряжению.

Композитный термистор PTC представляет собой электронный компонент, сочетающий в себе положительный температурный коэффициент. (ПТК) характеристики с защитой от перенапряжения, в основном используется для двойной защиты от перегрузки по току и перенапряжения.. В составном термисторе PTC используется термически связанная комбинация., плотно прилегает и герметизирует варистор VDR и термистор PTC. Он в основном используется в импульсных источниках питания и первичных цепях трансформаторов в счетчиках мощности и других источниках питания., обеспечение комплексной защиты по току и напряжению. Это решает трудности, связанные с использованием одного термистора PTC с трансформаторами.. Приборы и оборудование, защищенные термистором PTC, могут не работать должным образом в условиях перенапряжения или сверхтока., и низкотемпературные приборы не могут быть защищены PTC при возникновении отклонений..

Ниже приводится анализ его основных функций и приложений.:

я. Структура и принцип

Состав материала: Обычно изготавливается из полиолефиновой смолы., полиэтилен, или матрица из эпоксидной смолы, включены проводящие частицы, такие как углеродная сажа и оксид ванадия.. При комнатной температуре, проводящие частицы образуют непрерывные проводящие цепочки, что приводит к низкому удельному сопротивлению. Когда температура поднимается до точки плавления полимера, матрица расширяется, разрыв проводящих цепей и резкое увеличение удельного сопротивления. (PTC-эффект). Композитный дизайн: Некоторые модели включают в себя термистор PTC и варистор. (ВДР) в один пакет, достижение двойной защиты от перегрузки по току и перенапряжения за счет термической связи. Например, во время перенапряжения, варистор поглощает энергию и выделяет тепло, вызывая скачок сопротивления PTC, ограничение тока и снижение напряжения путем 4%.

Проектирование схемы применения термистора PTC

Проектирование схемы применения термистора PTC

II. Характеристики производительности
СООТНОШЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ: Сопротивление может варьироваться в зависимости от 5-10 порядков величины в узком диапазоне температур, что делает его пригодным в качестве элемента термовыключателя.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: После срабатывания, требуется много времени, чтобы остыть, прежде чем вернуться в исходное состояние, что приводит к медленной реакции.
САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ: Автоматически возвращается в состояние низкого сопротивления после устранения неисправности., устранение необходимости замены.

III. Типичные применения
Бытовая техника и промышленность: Используется для защиты от перегрузки по току в таком оборудовании, как электрические водонагреватели., моторы, и трансформаторы.
Измерители мощности: Обеспечивает комбинированную защиту от перенапряжения и сверхтока в интеллектуальных счетчиках и импульсных источниках питания..
Автомобильная электроника: Используется в приложениях контроля температуры, таких как системы управления двигателем и системы кондиционирования воздуха..
Когда варистор поглощает большое количество энергии, оно нагреется. Из-за термической связи, температура термистора PTC также повышается. Более того, сам терморезистор нагревается из-за повышенного тока. Когда температура достигает температуры переключения термистора PTC., его сопротивление скачет, и ток резко падает. Одновременно, падение напряжения на термисторе значительно увеличивается, уменьшая напряжение на варисторе и позволяя протекать только небольшому току утечки. Это снижает напряжение защищаемой цепи до нормального диапазона рабочих напряжений., позволяя измерителю мощности работать нормально.

IV. Параметры выбора
При выборе следует учитывать следующие параметры:
Рабочий ток (Это) и нерабочий ток (Эх);
Температура Кюри (Тс, обычно 115±7°C);
Напряжение варистора (В) и максимальное рабочее напряжение (Вмакс).

Распространенные модели композитных термисторов

Модель Кюри Приведение в действие Несрабатываемый Варизор Рейтинг Размеры
Температура Текущий Текущий Напряжение Максимальная эксплуатационная
(25℃) (60℃) (25℃) Напряжение
Тс(℃) Это(мА) Эх(мА) В(В) Вмакс(В) Дмакс Хмакс
СПМЗБ-10С300-500РМ/14Д900 115±7 250 70 90 65 16 8
СПМЗБ-08С300-600РМ/14Д121 115±7 200 60 120 65 16 8
СПМЗБ-08С400-800РМ/14Д181 115±7 200 50 180 120 16 8
СПМЗБ-10С300-500РМ/14Д181 115±7 250 70 180 120 16 8
СПМЗБ-06С900-161РМ/10Д391 115±7 150 30 390 265 12 8
СПМЗБ-06С151-251РМ/10Д391 115±7 120 25 390 265 12 8
СПМЗБ-08С400-800РМ/12Д391 115±7 200 50 390 265 14 8
СПМЗБ-08С600-121РМ/12Д391 115±7 180 40 390 265 14 8
СПМЗБ-08С600-121РМ/14Д391 115±7 180 40 390 265 16 8
СПМЗБ-08С800-161РМ/14Д391 115±7 160 35 390 265 16 8
СПМЗБ-10С300-500РМ/14Д391 115±7 250 90 390 265 16 10
СПМЗБ-10С400-800РМ/14Д391 115±7 220 70 390 265 16 10
СПМЗБ-10С400-800РМ/14Д471 115±7 220 70 470 330 16 10
СПМЗБ-16С200-300РМ/20Д391 115±7 450 130 390 265 22 10

Связаться с нами

Жду вашего письма, мы ответим вам в течение 12 часы с ценной информацией, которая вам нужна.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Запросить цену

Заполните форму запроса ценового предложения, и мы ответим на ваше сообщение как можно скорее.!