Eintrittsstrombegrenzer 1R5 25mm 10A MF72 Leistungsthermistor NTC 1.5D-25 für Temperatursensor
Eigenschaften
RoHS- und REACH-konform und halogenfrei
Durchmesser von 5D bis 20D
Hochleistungsbewertung
Breiter Widerstandsbereich
Kostenwirksam
Anwendungen
Weit verbreitet in der Leistungskonverter und Schalter
Verwendung für Heiz-, Ballast- und Stromkreislaufschutz
Elektrische Energieversorgung, Schalter,UPS-Leistung Elektrische Energieeinsparlampen Elektrische Ballast und alle Arten von elektrischen Heizgeräten Alle Arten von RT,Bildschirm Glühbirne und andere Beleuchtungslampen
Beschreibung
NTC- oder Negativtemperaturkoeffizienten-Thermistoren werden typischerweise für Anwendungen zur Einschränkung und Sensorisierung von Strom in Schnellstrom verwendet.) Für Anwendungen im Einsatz wird dieses Attribut zur Verringerung von Stromspannungen in Schaltkreisen verwendet, wodurch die Wahrscheinlichkeit von ausgelösten Bremsschaltern und ausgeblasenen Sicherungen oder Schäden an Motoren oder Filamenten verringert wird..
Für Sensor-Anwendungen ermöglicht dieses Attribut die Kompensation von Veränderungen der Schaltkreislaufwiderstände, die durch Schwankungen der Umgebungstemperatur verursacht werden.
Betriebstemperatur
Größe | Betriebstemperaturbereich |
φ5 mm | -40 °C ~ 155 °C |
Einheit für die Berechnung der Leistung | -40 °C ~ 175 °C |
Einheitliche Prüfungen | -40 °C ~ 200 °C |
Elektrische Eigenschaften
Teil Nr. | R25 (Ω) |
Max. Ruhig. Zustand der Strömung (A) |
Rückstände Widerstand (Ω) |
B25/85 der Kommission (K) |
Zeit für das Thema Ständig (s) |
Dissipationsfaktor (mw/°C) |
Betrieb Temperatur (°C) |
25D-13 | 25 | 2 | 0.625 | 3200 | ≤ 70 | ≥ 13 | -40-+200 |
30D-13 | 30 | 2 | 0.696 | 3200 | |||
33D-13 | 33 | 2 | 0.765 | 3200 | |||
47D-13 | 47 | 2 | 1.091 | 3200 | |||
50D-13 | 50 | 2 | 1.161 | 3200 | |||
60D-13 | 60 | 2 | 1.392 | 3200 | |||
80D-13 | 80 | 1.5 | 1.856 | 3200 | |||
120D-13 | 120 | 1 | 2.785 | 3200 | |||
1.3D-15 | 1.3 | 8 | 0.083 | 2700 | ≤ 90 | ≥ 16 | -40-+200 |
1.5D-15 | 1.5 | 8 | 0.084 | 2700 | |||
2.5D-15 | 2.5 | 7 | 0.135 | 2700 | |||
3D-15 | 3 | 7 | 0.136 | 2700 | |||
4D-15 | 4 | 6 | 0.199 | 2700 | |||
5D-15 | 5 | 6 | 0.127 | 2800 | |||
6D-15 | 6 | 5 | 0.188 | 2800 | |||
7D-15 | 7 | 5 | 0.191 | 3000 | |||
8D-15 | 8 | 5 | 0.201 | 3000 | |||
10D-15 | 10 | 5 | 0.209 | 3000 | |||
12D-15 | 12 | 4 | 0.267 | 3000 | |||
15D-15 | 15 | 4 | 0.305 | 3200 | |||
16D-15 | 16 | 4 | 0.306 | 3200 | |||
18D-15 | 18 | 4 | 0.338 | 3200 | |||
20D-15 | 20 | 4 | 0.347 | 3200 | |||
22D-15 | 22 | 4 | 0.381 | 3200 | |||
25D-15 | 25 | 3 | 0.433 | 3200 | |||
30D-15 | 30 | 3 | 0.519 | 3200 | |||
33D-15 | 33 | 3 | 0.571 | 3200 | |||
40D-15 | 40 | 3 | 0.587 | 3200 | |||
47D-15 | 47 | 3 | 0.690 | 3200 | |||
50D-15 | 50 | 3 | 0.734 | 3200 | |||
60D-15 | 60 | 3 | 0.881 | 3200 | |||
80D-15 | 80 | 2 | 1.175 | 3200 | |||
120D-15 | 120 | 1.5 | 1.763 | 3200 | |||
0.7D-20 | 0.7 | 11 | 0.105 | 2700 | ≤ 120 | ≥ 20 | -40-+200 |
1D-20 | 1 | 10 | 0.111 | 2700 | |||
1.3D-20 | 1.3 | 9 | 0.131 | 2700 | |||
2.2D-20 | 2.2 | 8 | 0.129 | 2800 | |||
2.5D-20 | 2.5 | 8 | 0.147 | 2800 | |||
3D-20 | 3 | 8 | 0.152 | 2800 | |||
5D-20 | 5 | 7 | 0.158 | 3000 |
Teil Nr. | R25 (Ω) |
Max. Ruhig. Zustand der Strömung (A) |
Rückstände Widerstand (Ω) |
B25/85 der Kommission (K) |
Zeit für das Thema Ständig (s) |
Dissipationsfaktor (mw/°C) |
Betrieb Temperatur (°C) |
6D-20 | 6 | 6 | 0.189 | 3000 | ≤ 120 | ≥ 20 | -40-+200 |
8D-20 | 8 | 6 | 0.198 | 3000 | |||
10D-20 | 10 | 6 | 0.210 | 3000 | |||
12D-20 | 12 | 5 | 0.213 | 3200 | |||
16D-20 | 16 | 5 | 0.221 | 3200 | |||
20D-20 | 20 | 4 | 0.277 | 3200 | |||
30D-20 | 30 | 4 | 0.416 | 3200 | |||
33D-20 | 33 | 4 | 0.450 | 3200 | |||
60D-20 | 60 | 4 | 0.817 | 3200 | |||
0.7D-25 | 0.7 | 13 | 0.058 | 2700 | ≤ 160 | ≥ 27 | -40-+200 |
1D-25 | 1 | 11 | 0.083 | 2700 | |||
1.3D-25 | 1.3 | 10 | 0.108 | 2700 | |||
1.5D-25 | 1.5 | 10 | 0.125 | 2700 | |||
2.5D-25 | 2.5 | 9 | 0.135 | 2800 | |||
3D-25 | 3 | 9 | 0.153 | 2800 | |||
5D-25 | 5 | 8 | 0.162 | 3000 | |||
8D-25 | 8 | 7 | 0.208 | 3000 | |||
10D-25 | 10 | 7 | 0.259 | 3300 | |||
12D-25 | 12 | 6 | 0.311 | 3300 | |||
16D-25 | 16 | 6 | 0.415 | 3300 |
Anmerkung:1.Wenn nicht anders angegeben, beträgt die zulässige Toleranz von R25 ± 20%; 2.* ist der Referenzwert
Thermistor-Terminologie-Begriffe und Konzepte, die in Thermistoren verwendet werden
Um Thermistoren kennenzulernen, ist es wichtig, sich mit den Begriffen vertraut zu machen, die häufig verwendet werden, um ihre Verwendung und Funktionen zu beschreiben.Dies sind nur einige der Begriffe, die Sie beim Einkauf von Thermistoren wahrscheinlich begegnen:
Aktuelle Zeitcharakteristik
Bei einer angegebenen Umgebungstemperatur ist dieses Merkmal das Verhältnis zwischen dem Thermistor, der einen Strom durchläuft, und der Zeit, in der die Spannung eingeführt oder unterbrochen wird.
Ständiges Abwasser
Dies ist das Verhältnis der Veränderung der Leistungsauslösung eines Thermistors zur Veränderung seiner Körpertemperatur bei spezifischer Umgebungstemperatur.Dieses Verhältnis wird gewöhnlich in Millwatts pro Celsiusgrad ausgedrückt..
Höchstbetriebstemperatur
Dies ist die maximale Körpertemperatur des Thermistors, unter der er über einen längeren Zeitraum ohne Beeinträchtigung seiner Stabilitätsmerkmale weiter funktioniert.Diese Temperatur könnte durch innere oder äußere Wärme oder beides erzeugt werden.Die Körpertemperatur darf jedoch nicht über den angegebenen Höchstwert hinausgehen.
Maximaler Steady-State-Strom
Dieser Begriff wird im Falle von Leistungsthermistoren verwendet. Es ist der kontinuierliche und stabile Zustandstrom, durch den der Thermistor passieren kann. Der Strom kann Gleichstrom oder RMS AC sein.Der maximale Steady-State-Strom für einige Thermistoren wird bei einer maximalen Betriebstemperatur von 65 °C angenommen.Es ist möglich, eine höhere Temperatur als 65°C zu haben, und in diesem Fall können Thermistoren nach Spezifikation konstruiert werden.
NTC
Diese Abkürzung steht für "negative Temperaturkoeffizient". Dies ist eine Art Thermistor, der bei steigender Temperatur einen Rückgang des Nullleistungswiderstands zeigt.
PTC
Diese Abkürzung steht für "positive Temperaturkoeffizient", und ein PTC-Thermistor ist das Gegenteil eines NTC-Thermistors, da sein Nullleistungswiderstand mit steigender Körpertemperatur steigt.
Stabilität
Thermistoren werden in der Regel einer Vielzahl von Prüfbedingungen unterzogen, wobei sie als stabil gelten, wenn sie nach Anwendung von Prüfverfahren bestimmte Eigenschaften oder Eigenschaften beibehalten können..
Standardreferenztemperatur
25 Grad Celsius (oder 77 Grad Fahrenheit) ist die Temperatur des Thermistors, wenn der Stromwiderstand Null ist.
Temperatur-Watt-Eigenschaft
Diese Eigenschaft bezieht sich auf die Beziehung zwischen der Temperatur des Thermistors und seiner Steady-State-Wattleistung bei einer angegebenen Umgebungstemperatur.
Wärmezeitkonstante
Wenn sich ein Thermistor aufgrund einer Temperaturänderung der Stufenfunktion bei Nullleistung um 63,2% der Differenz zwischen seiner Anfangstemperatur und der Endkörpertemperatur verändert,die thermische Zeitkonstante erforderlich ist.
Stromwiderstand von Null
Dies bezieht sich auf den Widerstandswert (dc) eines Thermistors, der bei einer bestimmten Temperatur gemessen wird, wenn die Leistungsauslösung des Thermistors gering genug ist.Ein zusätzlicher Verlust der Leistung beträgt höchstens 00,1% der Widerstandsänderung (oder 1/10 der Toleranz, je nachdem, welcher Wert kleiner ist).