15mm Thermistor PTC 15P 15mm Pitch 5mm 100R 120Degree Wärmewiderstand 200mA Grün Für Telekommunikations-AC-Schaltung
Arbeitsprinzip
15P (100R) 16P (5R) 19P (100R) MZ126A (12R)
Wenn der Stromkreis im normalen Betriebszustand ist, ist der Strom durch den PTC-Thermistor geringer als der Nennstrom.Der PTC-Thermistor ist im normalen Zustand und der Widerstand ist kleinWenn der Schaltkreis ausfällt, übersteigt der Strom den Nennstrom erheblich (2-fache des normalen Betriebsstroms),und der PTC-Thermistor erwärmt sich plötzlich, mit einem hohen Widerstandszustand, so daß die Schaltung zum Schutzzweck in einem relativ "ausgeschalteten" Zustand ist.Der PTC-Thermistor kehrt automatisch in einen niedrigen Impedanzzustand zurück und die Schaltung setzt den normalen Betrieb fort.
Anbau
Sie kann mit Kraftklemmen montiert werden, auf einer Seite oder auf zwei Seiten beladen.
Anwendungen
• Wärmeantriebe und -ventile
• Heizplatten
• Verdampfer
• Heizgeräte
Anwendung - Sonstiger Teil
Inverter-Schweißmaschine ist immer beliebter in der Welt, da Technoloy für die Herstellung erforderlich ist, kann jedoch ein guter Schutz inverter Schweißmaschine langfristig gut funktioniert.Wir können alle Komponenten für den Überstromschutz / Überspannungsschutz liefern.
Verstärker |
0D361K 10D471K 10D681K 14D330K 14D151K 20D820K 20D102K 20D121K 20D121K 20D391K 25D431K 25D751K 25D681K 25D821K 32D431K 25D751K 32D681K 32D821K |
PTC-Thermistor | Die Zulassung der Zulassung ist nur möglich, wenn die Zulassung von Zulassungsstellen in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem die Zulassung stattfindet, erfolgt ist. |
NTC-Thermistor | 2.5D-20 5D-20 8D-20 47D-15 2.5D-15 47D-20 |
Sicherung |
Glas-/Keramikverschluss 3,6x10mm/5x20mm/6,35x31,8mm/10x38mm STP/SFP/BTC/BFC/BMT/BMF/PTU/PFU Mikrofuse MTS/MFS/NTS/NFS/TMS/FMS 8x4x8mm Die Prüfung ist auf der Grundlage der in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Verfahren durchzuführen. |
Abmessung(mm)
Teil Nr. | DMAX | W±1.0 | TMAX | Fd±0.05 |
15P ((MZ21- P101RNM) | 14.0 | 5 | 7.0 | 0.8 |
Elektrische Leistung
Teil Nr. |
Bewertet Widerstand (25°C±1°C) |
Wechseln Temperatur (± 7°C) |
Widerstand leisten. Spannung Zwischenzeit |
Nicht betriebsfähiger Strom (bei 40°C) |
Typischer Fahrstrom | Betriebstemperaturbereich |
15P | 100Ω±25% | 120°C | 600 V | 100 mA | 200 mA | -10°C bis +45°C |
Herstellungsprozess
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 .
Produktionsszenen
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Sicherung oder PTC? - Schutz vor Überstromvorfällen
Die Sicherungen sind seit langem die Standardlösung für den Überstromschutz elektronischer Geräte.
Wenn sie sich öffnen, stoppen sie den Stromstrom vollständig, was möglicherweise die gewünschte Reaktion ist.die den Benutzer darauf aufmerksam macht, was die Überlast möglicherweise verursacht hat, damit Korrekturmaßnahmen ergriffen werden können.
Es gibt jedoch Umstände und Schaltkreise, in denen eine automatische Wiederherstellung nach einer vorübergehenden Überlastung ohne Eingreifen des Benutzers wünschenswert ist.Positive Temperaturkoeffizienten (PTC) auch als zurücksetzbare Sicherungen oder polymere positive Temperaturkoeffizienten (PPTC) bezeichnet, sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, diese Art von Schutz zu erreichen..
Wie ein PTC funktioniert
Ein PTC besteht aus einem Stück Polymermaterial, das mit leitfähigen Partikeln (in der Regel Kohlenstoffschwarz) beladen ist.Bei Raumtemperatur befindet sich das Polymer in einem halbkristallinen Zustand und die leitfähigen Partikel berühren sich., die mehrere Leitungswege bilden und einen geringen Widerstand bieten (im Allgemeinen etwa doppelt so hoch wie bei einer Gleiche).
Wenn der Strom durch den PTC fließt, wird die Leistung (P = I2R) abgebaut und die Temperatur steigt.Die PTC bleibt in einem Niedrigwiderstandszustand und die Schaltung funktioniert normal..
Wenn der Strom den Nennstrom übersteigt, erwärmt sich das PTC plötzlich. Das Polymer verändert sich in einen amorphen Zustand und dehnt sich aus, wodurch die Verbindungen zwischen den leitfähigen Partikeln unterbrochen werden.
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)Wenn der Strom abgeschaltet wird, kühlt sich das Gerät ab und kehrt in seinen Niedrigwiderstandszustand zurück.
PTC- und Sicherungsparameter
Wie bei einer Sicherung ist ein PTC für den maximalen Kurzschlussstrom (Imax) eingestuft, den er bei der Nennspannung unterbrechen kann.Bei Sicherungen der Größen, die für die hier betrachteten Anwendungen verwendet werden können, können die Durchschnittswerte zwischen 35 und 10 liegen.,000 A bei Nennspannung.
Die Nennspannung für ein PTC ist begrenzt.PTCs für den allgemeinen Gebrauch sind nicht über 60 V (es gibt PTCs für Telekommunikationsanwendungen mit Unterbrechungsspannung von 250 und 600 V,Aber die Betriebsspannung beträgt immer noch 60 V)■ SMT- und Kleinkartuschenverschlüsse sind mit Leistungen von 32 bis 250 V oder mehr erhältlich.
Der Nennstrom für PTCs beträgt etwa 9 A, während der Höchststand für Sicherungen der hier betrachteten Typen 20 A übersteigen kann, wobei einige bis zu 60 A verfügbar sind.
Die nützliche Obertemperaturgrenze für eine PTC beträgt im Allgemeinen 85°C, während die maximale Betriebstemperatur für Dünnschicht-SMT-Sicherheiten 90°C und für kleine Patronen 125°C beträgt.Sowohl PTCs als auch Sicherungen müssen bei Temperaturen über 20 °C abgeschwächt werden., obwohl PTCs empfindlicher auf Temperatur reagieren.
Bei der Konstruktion einer Überstromschutzvorrichtung ist sicherzustellen, dass Faktoren berücksichtigt werden, die die Betriebstemperatur beeinflussen können, einschließlich der Wirkung auf die Wärmeentfernung von Leitungen/Spuren, jeglichen Luftstrom,und Nähe zu WärmequellenDie Reaktionsgeschwindigkeit eines PTC ist ähnlich wie die einer Zeitverzögerungsschutzlücke.
Gemeinsame PTC-Anwendungen
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 isunacceptableDie SCSI-Norm für diesen großen Markt enthält außerdem eine Angabe, dass anstelle einer Sicherung ein Gerät mit einem positiven Temperaturkoeffizienten verwendet werden muss, um die maximale Menge an Strom zu begrenzen.
PTCs werden verwendet, um Sekundärüberstromschutz für Telefonzentralausrüstung, Kundeneinrichtungen, Alarmanlagen, Set-Top-Boxen, VOIP-Ausrüstung,Schaltkreise und Schnittstellen für die AbonnentenleitungSie bieten einen grundlegenden Schutz für Akkupacks, Batterieladegeräte, Autodurchschlösser, USB-Anschlüsse, Lautsprecher und PoE.
Zu den SCSI-Plug-and-Play-Anwendungen, die von PTCs profitieren, gehören das Motherboard und die vielen Peripheriegeräte, die häufig mit den Computeranschlüssen verbunden und von ihnen getrennt werden können.DruckerDie Möglichkeit, nach Korrektur des Fehlers wieder einzusetzen, ist besonders attraktiv.
Ein PTC kann Festplattenlaufwerke vor potenziell schädlichen Überströmen schützen, die durch einen übermäßigen Strom durch eine Fehlfunktion der Stromversorgung entstehen.Einzelne PTCs können in die Ausgangsschaltkreise platziert werden, um jede Last zu schützen, wenn mehrere Lasten oder Schaltkreise vorhanden sind..
Die Überströmung des Motors kann zu übermäßiger Wärme führen, die die Wickelschutzvorrichtung beschädigen kann und bei kleinen Motoren sogar zu einem Ausfall der sehr kleinen Durchmesserwicklungen führen kann.Der PTC wird im Allgemeinen nicht unter normalen Motorstartströmen starten, wird aber so handeln, dass eine anhaltende Überlastung keine Schäden verursacht.
Transformatoren können durch Stromüberströme durch Schaltfehler beschädigt werden, und die Strombegrenzungsfunktion von aPTC kann Schutz bieten.
Sicherung oder PTC?
Das folgende Verfahren hilft bei der Auswahl und Anwendung der richtigen Komponente.Für unvoreingenommene Ratschläge ist es ratsam, nach einem Unternehmen zu suchen, das sowohl Sicherung als auch PTC-Technologie anbietet.
1Die Betriebsparameter des Schaltkreises werden unter Berücksichtigung der folgenden Faktoren definiert:
Normalbetriebsstrom in Ampere
Normale Betriebsspannung in Volt
Maximaler Unterbrechungsstrom
Umgebungstemperatur/Rating
Typischer Überlaststrom
Erforderliche Öffnungszeit bei spezifischer Überlastung
Vorübergehende Impulse erwartet
Zurücksetzbar oder einmalig
Genehmigungen der Agentur
Anbauart/Formfaktor
Typischer Widerstand (im Stromkreis):
2- Auswahl eines potenziellen Schaltkreislaufschutzelementes (siehe Tabelle)
3.Die Zeit-Strom-Kurve (T-C) zu konsultieren, um festzustellen, ob das ausgewählte Teil innerhalb der Einschränkungen der Anwendung funktioniert.
4- Stellen Sie sicher, dass die Anwendungsspannung kleiner oder gleich der Nennspannung des Geräts ist und dass die Betriebstemperaturgrenzwerte innerhalb der vom Gerät angegebenen Grenzwerte liegen.thermisch derat IHold unter Verwendung der folgenden Gleichung.
Ich halte an = abgeschwächt Ich halte an
Wärmederivierungsfaktor
5- Vergleichen Sie die maximalen Abmessungen des Geräts mit dem Platz, der in der Anwendung zur Verfügung steht.
6. Unabhängig von der Anwendung die Eignung und Leistung zu testen und zu bewerten.