รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | เทอร์มิสเตอร์ PTC | กว้าง:: | 6 มม |
---|---|---|---|
สวิตช์อุณหภูมิ:: | 120 ℃ | ความต้านทานระดับ:: | R25=30Ω~60Ω |
กระแสที่ไม่เกิดการกระทำ:: | 20ma | ไฮไลท์:: | MZ11-06A300-600RM |
ช่วงอุณหภูมิ:: | -20~+105℃ | สี:: | สีเขียว |
ปัจจุบันการทํางาน:: | 150mA≤5นาที | ||
เน้น: | การป้องกันอินเตอร์เฟซการสื่อสาร PTC Thermistors,MZ11-06A300-600RM เทอร์มิสเตอร์ PTC,6 มม กว้าง PTC Thermistors |
MZB-6 30-60Ω โอห์ม (MZ11-06A300-600RM) PTC Thermistor 485 232 สําหรับการป้องกันอินเตอร์เฟซการสื่อสาร
1คําอธิบาย
หนึ่งในคุณสมบัติของเทอร์มิสเตอร์ PTC คือเมื่อกระแสไฟฟ้ามากเกินไป พวกมันสร้างความร้อนเองและกลายเป็นความต้านทานสูงใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการกระจายไฟเกิน.
2ข้อดีของเทอร์มิสเตอร์ PTC
เทอร์มิสเตอร์ PTC เป็นตัวต่อรองที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ โดยใช้เซรามิกครึ่งประสาทพิเศษที่มีปริมาณอุณหภูมิบวกสูง (PTC)พวกเขามีค่าความต้านทานที่ค่อนข้างต่ําในอุณหภูมิห้องเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน PTC ความร้อนที่เกิดขึ้นอุณหภูมิของ PTC เมื่ออุณหภูมิที่แน่นอน (อุณหภูมิคูรี) มากกว่า ความต้านทานของ PTC เพิ่มขึ้นอย่างสําคัญผลลัพธ์นี้สามารถใช้ในการปกป้องวงจรหรืออุปกรณ์จากการกระแสไฟฟ้าเกินในกรณีนี้ ความแรงเกินจะนํา PTC มาสู่อุณหภูมิที่สูง และความต้านทานสูงที่เกิดขึ้นจะจํากัดความแรงเกินเมื่อสาเหตุของการทํางานผิดปกติถูกกําจัด PTC จะเย็นลงและกระทําอีกครั้งเป็นไฟฟิวส์ที่สามารถตั้งค่าใหม่ด้วยคุณสมบัตินี้, PC thermistors จะใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการกระจายไฟเกิน. การใช้งานตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายวิธีการที่ PTC thermistors สามารถใช้ในการป้องกันการกระจายไฟเกิน.
3วัตถุประสงค์
สําหรับการจํากัดกระแสไฟฟ้าเข้า
สําหรับการป้องกันความแรงเกิน
สําหรับโทรคมนาคม
ขั้นต่ํากระแสเข้าสําหรับเครื่องชาร์จบนเครื่อง (OBC)
จํากัดปริมาณกระแสไฟฟ้าในอุตสาหกรรม
ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินแรงสําหรับมอเตอร์ DC ในเครื่อง
การป้องกันการกระจายไฟฟ้าเกินระยะเวลาของโซเลโนอิด
การป้องกันความแรงเกินในอุปกรณ์ป้องกันการกระจายไฟ (SPD) ที่ใช้สําหรับระบบความปลอดภัย
4. รายละเอียดของลักษณะ
5ขนาด (มม)
จํานวน |
ชื่อ |
ความต้องการทางเทคนิค |
ส่งผล |
D |
กว้างของความต้านทาน |
6.5 แม็กซ์ |
□ การ สร้าง แกน
■ n-การปรับปรุง
□ เป็นชายตรง
|
T |
ความหนาของความต้านทาน |
5.0max | |
L |
ความยาวของไฟ |
นาที20 | |
W |
ระยะทางระหว่างไฟฟิวส์ |
5.0±05 | |
d |
กว้างของฟิวส์ |
0.55±005 |
6.ผลงานไฟฟ้า
จํานวน |
รายการ |
ความต้องการทางเทคนิค |
สภาพการทดสอบ |
6-1 | ทนต่อพลังงานระดับ 0 | 30-60Ω |
อุณหภูมิอากาศ:25±2°C ความแม่นยําของการทดสอบ: ± 0.5% |
6-2 |
ความดันเกิน ทนทาน |
500 วอลต์ ΔR/Rn≤ 20%
|
กระแสการเริ่มต้น:200mA, กระแสความแรงเริ่มต้น:220VAC,รอ 7s,แล้วเปลี่ยนไปกระแสความแรงสูง350VAC,สําหรับ 6s.the แสดงดังต่อไปนี้:อยู่ภายใต้สภาพอุณหภูมิและความชื้นปกติ 4-5 ชั่วโมง, แล้วตรวจสอบ Rn อีกครั้ง |
6-3 |
ความดันการทํางานสูงสุด |
265V ΔR/Rn≤ 20%
|
ปัจจุบันเริ่มต้น: 800mA, กระแสไฟฟ้าเริ่มต้น: 265VAC, รอ 1 ชั่วโมง, แสดงดังต่อไปนี้: อยู่ภายใต้สภาพอุณหภูมิและความชื้นปกติสําหรับ 4-5 ชั่วโมง, แล้วตรวจสอบ Rn อีกครั้ง |
6-4 |
ความเร็วเกิน ทนทาน
|
800mA ΔR/Rn≤ 20%
|
การเริ่มต้นปัจจุบัน: 800mA, โวลเตจ 220VAC, เปิดวงจร 1 นาทีหลังจากทุก 5 นาที, ปิด, และซ้ําการดําเนินงานนี้ 20 ครั้งวางมันในสภาพอุณหภูมิและความชื้นปกติ 4-5 ชั่วโมงและตรวจสอบ Rn อีกครั้ง |
6-5 | อุณหภูมิคูรี | 75°C |
ตรวจสอบอุณหภูมิที่ 2 คูณ Rn |
6-6
|
ไฟฟ้าที่ไม่ทํางาน |
15mA@60°C ΔR/Rn≤ 20% |
ในอุณหภูมิชั้นบรรยากาศ ปัจจุบันเปิดเป็นเวลา 60 นาที |
6-7 |
กระแสการทํางาน |
30mA@25°C ΔR/Rn≥ 100% |
อุณหภูมิภายใต้ 25 °C |
7รายละเอียดของชุด
7.1 เลือกเทอร์มิสเตอร์ PTC เป็นองค์ประกอบป้องกันความร้อนจากความแรงเกิน สําหรับการป้องกันความแรงเกิน ก่อนอื่นต้องยืนยันว่าความแรงทํางานปกติสูงสุด (คือกระแสที่ไม่ทํางานของเทอร์มิสเตอร์ PTC เพื่อป้องกันกระแสเกิน) และตําแหน่งติดตั้งของความต้านทานความร้อน PTC (ความต้านทานความร้อน PTC (ในเวลาทํางานปกติ), อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด, ตามด้วยกระแสการป้องกัน (นั่นคือกระแสการกระทําของ PTC thermistor กับ PTC), ความดันทํางานสูงสุด, ความต้านทานพลังงานระดับศูนย์และขนาดรูปร่างของส่วนประกอบตามที่แสดงในรูปด้านล่าง: ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิแวดล้อม, กระแสที่ไม่ทํางานและกระแสที่ทํางาน
7.2 หลักการใช้
เมื่อวงจรอยู่ในสภาวะปกติ กระแสของ PTC thermistor กับ PTC น้อยกว่ากระแสปริมาณนามโดยการป้องกันความแรงเกินและค่าความต้านทานก็เล็กเมื่อวงจรล้มเหลวและกระแสไฟฟ้าเกินกระแสไฟฟ้าที่กําหนดความต้านทานการทําความร้อนของ PTC สําหรับการป้องกันความแรงเกินกระแสกระแสกระแสกระแส, ซึ่งมีความต้านทานสูง ทําให้วงจรอยู่ในสภาพ "ตัดต่อ" โดยปกป้องวงจรจากความเสียหาย เมื่อความผิดพลาดถูกกําจัดเทอร์มิสเตอร์ PTC ยังตอบสนองโดยอัตโนมัติกับภาวะความต้านทานต่ําและวงจรจะกลับมาทํางานตามปกติ
ภาพด้านบนคือแผนภูมิของโค้ง Fu-Ante และโค้งภาระของวงจรเมื่อทํางานปกติ จากจุด A ไปยังจุด B ความตึงเครียดที่นําไปใช้กับความต้านทาน PTC thermist เพิ่มขึ้นค่อยๆและกระแสที่ไหลผ่าน PTC thermistor ก็เป็นเส้นตรงเช่นกันมันแสดงให้เห็นว่าค่าความต้านทานของ PTC thermistor เป็นพื้นฐานที่ไม่เปลี่ยนแปลง, หมายถึงการรักษาในภาวะความต้านทานต่ํา; จากจุด B ไปยังจุด E, ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นค่อยๆ,และ PTC thermistor เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากความต้านทานการทําความร้อน. การลดลงอย่างรวดเร็วของปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า PTC thermistor เข้าสู่ภาวะการป้องกันและความต้านทานความร้อน PTC จะไม่เข้าสู่ภาวะการป้องกัน.
โดยทั่วไปแล้ว มีสามประเภทของการป้องกันความแรงเกินและความร้อน:
1. ความแรงเกินในขณะนี้ (รูป 3): RL1 คือเส้นโค้งภาระในการทํางานปกติ เมื่อค่าความต้านทานภาระลดลง เช่น เส้นแปลงแปลงมีวงจรสั้นการเปลี่ยนแปลงเส้นโค้งภาระจาก RL1 เป็น RL2, กว่า B,ptc thermistor เข้าสู่สภาพการป้องกัน
2.ความแรงดันเกิน (รูป 4) ความแรงดันของเครื่องไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เช่น สายไฟฟ้า 220V เพิ่มขึ้นทันที 380V และเส้นโค้งภาระเปลี่ยนแปลงจาก RL1 เป็น RL2 กว่าจุด Bและ PTC thermistor เพื่อเข้าสู่สภาวะการป้องกัน;
3,อุณหภูมิอุ่นเกิน (รูป 5): เมื่ออุณหภูมิบริเวณเพิ่มขึ้นเกินขีดจํากัด, กุ้ง V-I ของเทอร์มิสเตอร์ PTC เปลี่ยนจาก A-B-E เป็น A-B1-F, กุ้งภาระ RL กว่า B1 จุด,และ PTC thermistor เพื่อเข้าสู่สภาวะการป้องกัน;
สัญลักษณ์วงจรป้องกันความแรงเกิน
ข้อควรระวัง
1. การเชื่อม
เมื่อเชื่อม ควรสังเกตว่า PTC thermistor ไม่สามารถได้รับความเสียหายจากการทําความร้อนมากเกินไป. อุณหภูมิสูงสุด, เวลายาวที่สุดและระยะทางสั้นที่สุดต้องสังเกตต่อไปนี้:
เครื่องเชื่อมเหล็กเชื่อม
อุณหภูมิของสระละลาย MAX*.260 °C max*.360 °C
*เวลาการปั่น สูงสุด 10 วินาที สูงสุด 5 วินาที
ระยะห่างเล็กที่สุดจาก PTC thermistor คือ min.6mm min.6mm
ภายใต้สภาพการผสมผสานที่แย่ที่สุด มันจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน
2การเคลือบและชลประทาน
เมื่อการเคลือบและการชลประทานเพิ่มขึ้นใน PTC thermistor ความเครียดทางกลไม่ได้ถูกอนุญาตให้ปรากฏขึ้นเนื่องจากการขยายความร้อนที่แตกต่างกันในการแข็งและการรักษาต่อมากรุณาใช้วัสดุชลประทานหรือเครื่องเติมด้วยความระมัดระวัง. อุณหภูมิขีดจํากัดด้านบนของ PTC thermistor ไม่ถูกอนุญาตระหว่างการรักษาความแข็ง นอกจากนี้, ควรสังเกตว่าวัสดุการชลประทานต้องมีสารเคมีที่เป็นกลางการฟื้นฟูเซรามิคไททานใน PTC thermistor อาจทําให้ความต้านทานลดลงและการสูญเสียผลงานไฟฟ้า; การเปลี่ยนแปลงในสภาพการระบายความร้อนทางความร้อนเนื่องจากการชลประทานอาจทําให้ PTC thermistor ร้อนเกินไปในท้องถิ่น ซึ่งทําให้มันทําลาย
3สะอาด
ฟรีออน เมธาน หรือวิตามินิล คลอเรด และสารทําความสะอาดอ่อนอื่น ๆ เหมาะสําหรับการทําความสะอาด มันยังสามารถใช้คลื่นฉายาได้ แต่สารทําความสะอาดบางชนิดอาจทําลายผลงานของเทอร์มิสเตอร์ดีกว่าจะทดสอบมันก่อนทําความสะอาด หรือปรึกษาบริษัทของเรา.
4สภาพการเก็บและระยะเวลา
หากระยะเวลาการเก็บรักษาถูกต้อง ไม่มีเวลาจํากัดสําหรับระยะเวลาการเก็บรักษาของ PTC thermistorควรเก็บไว้ในบรรยากาศที่ไม่มีสารระบายในขณะเดียวกัน ให้ความสนใจความชื้นของอากาศ อุณหภูมิและวัสดุของบรรจุการสัมผัสของชั้นครอบคลุมโลหะของ PTC thermistor ไม่เดินอาจทําให้การทํางาน welding ลดลงเมื่อถูกเผชิญกับอากาศที่สูงเกินไป หรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป คุณสมบัติของรายละเอียดบางรายการของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลง เช่น ความสามารถในการปั่นของหมึกแต่มันสามารถเก็บไว้ได้นานในสภาพรักษาส่วนประกอบไฟฟ้าปกติ.
5หลักการป้องกัน
เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ/การตัดสายสั้น/การเผาไหม้ เช่น PTC thermistor เมื่อใช้ (การทดสอบ) PTC thermistor คุณควรให้ความสนใจอย่างพิเศษในเรื่องต่อไปนี้:อย่าใช้มันในน้ํามัน หรือน้ํา หรือก๊าซที่เผาไหม้, (การทดสอบ) PTC thermistor; อย่าใช้ (การทดสอบ) PTC thermistor resistor ในสภาพที่เกินสภาพ "กระแสทํางานสูงสุด" หรือ "แรงดันทํางานสูงสุด"
6.การติดตั้ง
เทอร์มิสเตอร์ PTC สามารถติดตั้งด้วยคลื่น, reflow, หรือ soldering มือ. ระดับกระแสได้ถูกกําหนดตามเงื่อนไข IEC 60738วิธี การ ติด ตั้ง หรือ เชื่อม เทอร์ มิสเตอร์ ที่ แตกต่างกัน อาจ ส่ง ผล ต่อ พฤติกรรม ของ เทอร์ มิสเตอร์ ทั้ง ใน เรื่อง ความร้อน และ การ ไฟการทํางานแบบปกติคือในอากาศที่ไม่เคลื่อนย้าย ไม่แนะนําการใส่ถังหรือการปิดเทอร์มิสเตอร์ PTC และจะเปลี่ยนแปลงลักษณะการทํางานของมัน
การผสมผสานแบบปกติ
235 °C; ระยะเวลา: 5 วินาที (มีหมึก (Pb)
245 °C ระยะเวลา: 5 s (ไร้หมึก (Pb)
ความทนทานต่อความร้อนในการผสม
260 °C ระยะเวลา: สูงสุด 10 s
ผู้ติดต่อ: Mr. Ms. Huang
โทร: 13423305709