變壓器的複合PTC熱敏電阻, 開關功率

複合PTC熱敏電阻使用熱耦合組合, 緊密擬合併封裝了VDR變量和PTC熱敏電阻. 它主要用於開關電源和電源表和其他電源的變壓器主電路, 提供全面的電流和電壓保護.

複合PTC熱敏電阻是一種結合了正溫度係數的電子元件 (正溫度係數) 具有過壓保護特性, 主要用於過流過壓雙重保護. 複合PTC熱敏電阻使用熱耦合組合, 緊密擬合併封裝了VDR變量和PTC熱敏電阻. 它主要用於開關電源和電源表和其他電源的變壓器主電路, 提供全面的電流和電壓保護. 這解決了使用單個 PTC 熱敏電阻與變壓器相關的困難. 受 PTC 熱敏電阻保護的儀器和設備在過壓或過流條件下可能無法正常工作, 低溫儀表發生異常時可能無法受到PTC保護.

下面對其核心特性及應用進行分析:

我. 結構及原理

材料成分: 通常由聚烯烴樹脂製成, 聚乙烯, 或環氧樹脂基體, 摻入炭黑、氧化釩等導電粒子. 室溫下, 導電顆粒形成連續的導電鏈, 導致低電阻率. 當溫度升至聚合物熔點時, 矩陣展開, 破壞導電鏈並導致電阻率突然增加 (PTC效應). 複合設計: 有些型號集成了 PTC 熱敏電阻和壓敏電阻 (虛擬數據寄存器) 放入單個包中, 通過熱耦合實現過流過壓雙重保護. 例如, 過壓事件期間, 壓敏電阻吸收能量並產生熱量, 觸發 PTC 電阻跳躍, 限制電流並降低電壓 4%.

PTC熱敏電阻應用電路設計

PTC熱敏電阻應用電路設計

二. 性能特點
上升阻力比: 電阻可能因以下因素而變化 5-10 較窄的溫度範圍內的數量級, 使其適合作為熱開關元件.
責任: 啟動後, 需要很長時間才能冷卻才能恢復到初始狀態, 導致響應緩慢.
自恢復: 故障解決後自動返回低阻狀態, 無需更換.

三、. 典型的應用
家電及工業: 用於電熱水器等設備的過流保護, 馬達, 和變壓器.
功率計: 為智能電錶和開關電源提供組合過壓和過流保護.
汽車電子: 用於溫度監控應用,例如發動機控制和空調系統.
當壓敏電阻吸收大量能量時, 它會升溫. 由於熱耦合, PTC熱敏電阻的溫度也升高. 另外, 由於電流增加,熱敏電阻本身發熱. 當溫度達到PTC熱敏電阻的切換溫度時, 它的阻力跳躍, 並且電流急劇減小. 同時地, 熱敏電阻兩端的電壓降顯著增加, 降低壓敏電阻兩端的電壓,只允許很小的漏電流流過. 這將受保護電路的電壓降低到正常工作電壓範圍內, 使功率計正常工作.

四號. 選型參數
選擇時應考慮以下參數:
工作電流 (它) 和非工作電流 (伊赫);
居里溫度 (溫度, 通常為 115±7°C);
壓敏電壓 (V) 和最大工作電壓 (最大電壓).

複合熱敏電阻的常見型號

模型 居里 驅動 非驅動式 壓敏電阻 等級 方面
溫度 目前的 目前的 電壓 最大操作
(25℃) (60℃) (25℃) 電壓
溫度(℃) 它(毫安) 伊赫(毫安) V(V) 最大電壓(V) 最大直徑 最大流速
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

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