15mm Termistor PTC 15P 15mm Pitch 5mm 100R 120Degree Resistor térmico 200mA Verde Circuito de CA para telecomunicaciones
Principio de trabajo
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
Conecte el termistor PTC en serie en el circuito de carga. Cuando el circuito está en condiciones normales de funcionamiento, la corriente a través del termistor PTC es menor que la corriente nominal.El termistor PTC está en estado normal y la resistencia es pequeñaCuando el circuito falla, la corriente excede en gran medida la corriente nominal (2 veces la corriente de trabajo normal),y el termistor PTC de repente se calienta, mostrando un estado de alta resistencia, de modo que el circuito está en un estado relativamente "apagado" con fines de protección.el termistor PTC vuelve automáticamente a un estado de baja impedancia y el circuito reanuda el funcionamiento normal.
Mantenimiento
Se puede montar mediante sujeción por fuerza, cargado de un solo lado o de dos lados.
Las aplicaciones
• Actuadores y válvulas térmicas
• Placas de calefacción
• Vaporizadores
• Calentadores
Aplicación-Otra parte
La máquina de soldadura con inversor es cada vez más popular en el mundo desde la tecnología requerida para la fabricación, sin embargo, una buena protección puede asegurar que la máquina de soldadura con inversor funcione bien a largo plazo.Podemos suministrar todos los conjuntos de componentes para la protección de sobrecorriente / protección de sobrevoltaje.
Variosistores |
Los demás elementos de la serie 7A Los requisitos de seguridad de los vehículos no se aplican a los vehículos de la categoría II. El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. 20D820K 20D102K 20D121K 20D121K 20D391K 20D471K 25D431K 25D751K 25D681K 25D821K 32D431K 25D751K 32D681K 32D821K |
El termistor PTC | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos químicos, incluidas las sustancias químicas y químicos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. |
El termistor NTC | 2.5D-20 5D-20 8D-20 47D-15 2.5D-15 47D-20 |
El fusible |
Se utilizará para la obtención de los resultados de ensayo de las pruebas de ensayo. Se aplicarán las siguientes medidas: El número de unidades de seguridad deberá ser el número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de que se trate. |
Dimensión(mm)
Parte no | DMAX | W±1.0 | TMAX | Fd ± 0.05 |
15P ((MZ21- P101RNM) | 14.0 | 5 | 7.0 | 0.8 |
Ejecuciones eléctricas
Parte no |
Nombrado la resistencia El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de la temperatura de la superficie. |
Cambiar temperatura (± 7°C) |
Resista. tensión Ac |
Corriente de no funcionamiento (a 40°C) |
Corriente de desplazamiento típica | Rango de temperatura ambiente de funcionamiento |
15P | 100Ω±25% | 120 °C | Las demás: | 100 mA | 200 mA | -10 ~ + 45 °C |
Proceso de fabricación
Weighing ⇒ Ball Milling ⇒ Presintering ⇒ Granulation ⇒ Forming ⇒ Sintering ⇒ Add electrode ⇒ Resistance sorting ⇒ Pressure line ⇒ Package insulation ⇒ Assembly ⇒ Withstand voltage detection ⇒ Resistance Inspection ⇒ Final inspection ⇒ Packaging ⇒ Put into warehouse .
Escenas de fabricación
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Fuse o PTC? - Protección contra incidentes de sobrecorriente
Cuando se trata de la protección contra la sobrecorriente de los equipos electrónicos, los fusibles han sido durante mucho tiempo la solución estándar.
Cuando se abren, detienen por completo el flujo eléctrico, lo que puede ser la reacción deseada.que llame la atención del usuario a lo que puede haber causado la condición de sobrecarga para que pueda adoptarse una acción correctiva.
No obstante, hay circunstancias y circuitos en los que es conveniente la recuperación automática de una sobrecarga temporal sin intervención del usuario.Los termostatos con coeficiente de temperatura positivo (PTC) también llamados fusibles reiniciables o dispositivos poliméricos con coeficiente de temperatura positivo (PPTC) son una excelente forma de lograr este tipo de protección..
Cómo funciona un PTC
Un PTC consiste en una pieza de material polimérico cargada con partículas conductoras (generalmente negro de carbono).A temperatura ambiente, el polímero está en estado semicristalino y las partículas conductoras se tocan entre sí., que forman múltiples vías conductoras y proporcionan una baja resistencia (generalmente aproximadamente el doble que la de un fusible de la misma capacidad).
Cuando la corriente pasa a través del PTC, disipa potencia (P = I2R) y su temperatura aumenta.El PTC permanecerá en un estado de baja resistencia y el circuito funcionará normalmente..
Cuando la corriente excede la corriente de viaje nominal ((Itrip), el PTC se calienta repentinamente.
This causes the resistance to increase rapidlyby several orders of magnitude and reduces the current to a low(leakage) value just sufficient to keep the PTC in thehigh-resistance state — generally from around tens toseveral hundred milliamps at rated voltage (Vmax)Cuando se apaga la energía, el dispositivo se enfría y vuelve a su estado de baja resistencia.
Parámetros del PTC y del fusible
Al igual que un fusible, un PTC está calificado para la corriente máxima de cortocircuito (Imax) que puede interrumpir a tensión nominal.Las calificaciones de interrupción de los fusibles de los tamaños que pueden utilizarse en los tipos de aplicaciones que consideramos aquí pueden oscilar entre 35 y 10,000 A a tensión nominal.
La tensión nominal de un PTC es limitada.Los PTC de uso general no tienen una tensión nominal superior a 60 V (existen PTC para aplicaciones de telecomunicaciones con tensión de interrupción de 250 y 600 V,Pero su tensión de funcionamiento es todavía de 60 V)Los fusibles SMT y los fusibles de cartucho pequeño están disponibles con capacidades de 32 a 250 V o más.
La corriente nominal de funcionamiento de los PTC oscila entre los 9 A, mientras que el nivel máximo para los fusibles de los tipos considerados puede superar los 20 A, con algunos disponibles hasta los 60 A.
El límite de temperatura superior útil para un PTC es generalmente de 85oC, mientras que la temperatura máxima de funcionamiento para los fusibles SMT de película delgada es de 90oC y para los fusibles de cartucho pequeño es de 125oC.Tanto los PTC como los fusibles requieren una desratificación para temperaturas superiores a 20 °C., aunque los PTC son más sensibles a la temperatura.
Cuando se diseñe un dispositivo de protección contra la sobrecorriente, se debe tener en cuenta los factores que pueden afectar a su temperatura de funcionamiento, incluido el efecto en la eliminación del calor de las pistas, cualquier flujo de aire,y proximidad a las fuentes de calorLa velocidad de respuesta de un PTC es similar a la de un fusible de retraso.
Aplicaciones comunes de PTC
Much of the design work for personal computersand peripheral devices is strongly influenced by the Microsoft andIntel System Design Guide which states that “Using a fusethat must be replaced each time an overcurrent condition occurs isunacceptableAdemás, la norma SCSI para este gran mercado incluye una declaración según la cual se debe utilizar un dispositivo de coeficiente de temperatura positiva en lugar de un fusible, para limitar la cantidad máxima de corriente producida.
Los PTC se utilizan para proporcionar una protección secundaria contra la sobrecorriente de los equipos de oficina central telefónica, los equipos de las instalaciones del cliente, los sistemas de alarma, los decodificadores, los equipos VOIP, los sistemas de control de velocidad y los sistemas de control de velocidad.y circuitos de interfaz de línea de suscriptoresProporcionan una protección primaria para las baterías, cargadores de baterías, cerraduras de puertas de automóviles, puertos USB, altavoces y PoE.
Las aplicaciones SCSI plug-and-play que se benefician de los PTC incluyen la placa base y los numerosos periféricos que pueden conectarse y desconectarse frecuentemente de los puertos de ordenador.ImpresoraLos puertos de conexión, de modem y de monitoreo representan oportunidades para fallas de conexión, y las conexiones de unidades defectuosas o de cables dañados.La posibilidad de reiniciar después de la corrección del fallo es particularmente atractiva.
Un PTC puede proteger las unidades de disco de las sobrecorrientes potencialmente dañinas resultantes de una corriente excesiva de un mal funcionamiento de la fuente de alimentación.Los PTC individuales pueden colocarse en los circuitos de salida para proteger cada carga cuando haya múltiples cargas o circuitos..
Las sobrecorrientes del motor pueden producir un calor excesivo que puede dañar el aislamiento del bobinado y, para los motores pequeños, incluso pueden causar una falla de los bobinados de alambre de muy pequeño diámetro.El PTC generalmente no arranca bajo corrientes normales de arranque del motor., pero actuará para evitar que una sobrecarga sostenida cause daños.
Los transformadores pueden dañarse por sobrecorrientes causadas por fallos de circuito, y la función de limitación de corriente de un PTC puede proporcionar protección.
¿Fusible o PTC?
El siguiente procedimiento ayudará a seleccionar y aplicar el componente correcto.La ayuda también está disponible de los proveedores de dispositivos.Para obtener asesoramiento imparcial, es aconsejable buscar una empresa que ofrezca tecnología de fusibles y PTC.
1.Definir el parámetro de funcionamiento del circuito teniendo en cuenta:
Corriente de funcionamiento normal en amperes
Válvulas de tensión de trabajo
Corriente de interrupción máxima
Temperatura ambiente/clasificación
Corriente de sobrecarga típica
Tiempo de apertura requerido en sobrecarga específica
Se esperan pulsos transitorios
Reiniciable o de una sola vez
Las aprobaciones de la Agencia
Tipo de montaje/factor de forma
Resistencia típica (en circuito):
2. Seleccionar un componente de protección de circuito potencial (véase el cuadro)
3Consulte la curva de tiempo-corriente (T-C) para determinar si la parte seleccionada funcionará dentro de las limitaciones de la aplicación.
4. asegúrese de que la tensión de aplicación sea igual o inferior a la tensión nominal del dispositivo y de que los límites de temperatura de funcionamiento se encuentren dentro de los especificados por el dispositivo.de retención térmica mediante la ecuación siguiente.
Me quedé = me quedé
Factor térmico de degradación
5Compare las dimensiones máximas del dispositivo con el espacio disponible en la aplicación.
6- Prueba y evaluación independientes de la idoneidad y del rendimiento en la aplicación real.