15mm サーミストール PTC 15P 15mm ピッチ 5mm 100R 120度 熱抵抗器 200mA グリーン 通信用交流回路
作業原理
15P (100R) 16P (5R) 19P (100R) MZ126A (12R)
負荷回路にPTC熱電極を連続で接続する.回路が通常の動作状態にあるとき,PTC熱電極を通過する電流は定位電流よりも小さい.PTC熱電阻は通常の状態で,抵抗は小さい電路が故障すると,電流は定位電流を大きく上回る (通常の稼働電流の2倍),PTC熱istorが突然熱くなって保護目的で,電路が比較的"オフ"状態にあるように,高抵抗状態を示します. 欠陥が除去されると,PTC熱電阻は自動的に低インピーダンスの状態に戻り,回路は通常の動作を再開します..
マウント
圧縮式,片側加載式,二面加載式で設置可能.表面に溶接は推奨されない.
応用
• 熱電動装置とバルブ
• 暖房 プレート
• 蒸発機
• 暖房
適用-その他
製造に必要な技術,しかし,良い保護は,インバーター溶接マシンを保証することができます 長期的にうまく機能する.オーバー電流保護 / オーバー電圧保護のための部品のすべてのセットを供給することができます. 以下は,あなたのリフのために私たちの顧客を供給するリストです:
バリスター |
07D361K 10D471K 10D681K 14D330K 14D151K 14D221K 20D820K 20D102K 20D121K 20D121K 25D431K 25D751K 25D681K 25D821K 32D431K 25D751K 32D681K 32D821K |
PTC サーミストール | MZ11-13N13-20 MZ12-16P2R1H140,MZ12-16P4R7H140,MZ11-16P5R0H265,MZ11-16P6R0H265,MZ11-16P7R0H265,MZ11-16P10RH265,MZ11-16P10RH265,MZ11-16P12RH265,MZ12-16P12RH265,MZ72-18RM |
NTC サーミストール | 2.5D-20 5D-20 8D-20 47D-15 2.5D-15 47D-20 |
フューズ |
ガラス・シューズ/セラミック・シューズ 3.6x10mm/5x20mm/6.35x31.8mm/10x38mm STP/SFP/BTC/BFC/BMT/BMF/PTU/PFU マイクロフューズ MTS/MFS/NTS/NFS/TMS/FMS 8x4x8mm 表面マウントファイューズ 6125 2410 SET/SEF/SFE/STE/SST/SSF |
サイズ(mm)
第2条 | DMAX | W±10 | TMAX | Φd±005 |
15P ((MZ21-P101RNM) | 14.0 | 5 | 7.0 | 0.8 |
電気性能
第2条 |
格付け 抵抗力 (25°C±1°C) |
スイッチ 温度 (±7°C) |
抵抗する 電圧 アク |
稼働していない電流 (40°Cで) |
典型的な電流 | 作業環境温度範囲 |
15P | 100Ω±25% | 120°C | 600V | 100mA | 200mA | -10~+45°C |
製造プロセス
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 .
製造業
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ファイズかPTCか? - 過剰な電流事故から保護する
電子機器の過電源保護に関しては,ファイューズは長い間標準的な解決策でした.それらは,ほぼすべてのアプリケーションに適合するために,さまざまなグレードとマウントスタイルで提供されています.
開けると電流を完全に停止し, 望ましい反応になるかもしれません. 装置や回路が機能しなくなる.オーバーロード状態の原因をユーザーに注意喚起し,修正措置を講じることができる..
しかし,ユーザーによる介入なしに一時的な過負荷から自動回復が望ましい状況や回路があります.ポジティブな温度係数 (PTC) のサーミスターは,リセット可能なファイズやポリマー的なポジティブな温度係数装置 (PPTC) とも呼ばれる..
PTC の 仕組み
PTCは,導電性粒子 (通常は炭素ブラック) を装着したポリマー材料からなる.室温ではポリマーは半結晶状態で 導電性粒子は互いに接触します複数の導電路を形成し,低抵抗性 (一般的に同じ等級のアフスの約2倍) を提供します.
PTCを通過する電流は電力を分散させ (P = I2R) 温度を上昇させます.電流が定位保持電流 (Ihold) よりも小さい限り,電流は電流の温度を上昇させます.PTCは低抵抗状態のまま,回路は通常動作します..
電流が電流の値を超えると,PTCは急激に熱くなる.ポリマーは無形状態に変化し,伝導粒子間の接続を断ち切って膨張する.
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)電源が切れたら 装置は冷却され 低抵抗状態に戻ります
PTCとシューズパラメータ
ファイューズと同様に,PTCは,指定電圧で中断できる最大短回路電流 (Imax) に指定されています.典型的なPTCのIMAXは40Aで,100Aに達します.断絶容量値は,ここで検討している種類のアプリケーションで使用できるサイズのシューズで,35~10の範囲に及びます.定位電圧で1000A
一般用PTCは60Vを超えない (通信用PTCには250Vと600Vの中断電圧があり,しかし,その電圧はまだ60Vです)■ SMTおよび小型カートリッジファイューズは32Vから250V以上で利用可能である.
PTCの電流の指定電流は約9Aの範囲で,ここで検討されているタイプのファイューズの最大レベルは20Aを超え,一部では60Aまで利用できます.
PTCの有効な上気温制限は一般的に85°Cで,薄膜SMTファイューズの最大動作温度は90°C,小カートリッジファイューズの最大動作温度は125°Cである.PTC と ファイューズ の 両方 は 20C 以上 の 温度 に 値下げ を 要求 し ますPTCは温度に敏感です
超電流保護装置を設計する際には,電流/痕跡の熱除去への影響を含む,電流の温度に影響を与える要因を考慮してください.熱源の近くPTCの反応速度は,タイムレイアウトファイジと似ています.
共通PTCアプリケーション
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 isunacceptableこの大きな市場に関するSCSI標準には,電源の最大量を制限するために,シューズの代わりに正温率係数装置を使用しなければならないという声明が含まれています.
PTCは,電話中央オフィス機器,顧客施設機器,アラームシステム,セットトップボックス,VOIP機器,接続回路バッテリーパック,バッテリー充電器,自動車ドアロック,USBポート,スピーカー,PoEの主要な保護を提供します.
PTC を利用するSCSIプラグアンドプレイアプリケーションには,マザーボードとコンピュータポートに頻繁に接続し,接続を断つことができる多くの周辺機器が含まれます.マウス,キーボード,プリンターモデムやモニターポートは,障害のあるユニットや損傷したケーブルが接続され,接続が不適切になる可能性があります. 障害が修正された後にリセットする機能が特に魅力的です.
PTCは,電源の不具合による過剰電流による潜在的に有害な過剰電流からディスクドライブを保護できます.PTCは,電源を過負荷から保護できます.複数の負荷や回路がある場合,各負荷を保護するために,個々のPTCを出力回路に配置できます..
モーターの過剰電流は過熱を発生させ,巻き込み隔熱を損傷させ,小型モーターでは非常に小さな直径のワイヤ巻き込みの故障を引き起こす可能性があります.通常,PTCは通常の電源で動かない.持続的な過負荷による損傷を防ぐために行動します
トランスフォーマーは回路故障による過剰電流によって損傷を受け,PTCの電流制限機能が保護を提供できます.PTCはトランスフォーマーの負荷側にあります.
フィューズかPTCか?
次の手順は,適切な部品を選択し,適用するのに役立ちます.デバイスサプライヤーからも助けがあります.偏見のないアドバイスを求めたら,ファイジとPTC技術の両方を提供する会社を探すのが賢明です..
1. 制御回路の操作パラメータを定義し,
常動電流 (アンペア)
通常の電圧はボルト
最大中断電流
環境温度/評価
典型的な過負荷電流
特定の過負荷で開ける時間
予期される一時的なパルス
リセット可能または一回用
機関による承認
装着型/形状要素
典型的な抵抗 (回路内):
2将来の回路保護コンポーネントを選択する (表を参照)
3. 選択された部品がアプリケーションの制約範囲内で動作するかどうかを決定するために,時間電流 (T-C) 曲線を参照してください.
4装置の定位電圧より小さいか同等であることを確認し,装置が指定した動作温度制限範囲内にあることを確認します.PTCを使用する場合,下の方程式を用いて熱値を保持する.
待ってる = 待ってる
熱値低下因数
5デバイスの最大寸法とアプリケーションの利用可能なスペースを比較します.
6独立して試験し,実際のアプリケーションにおける適性および性能を評価します.