lancement 5mm 100R de la thermistance ptc 15P 15mm de 15mm 120 vert de la résistance thermique 200mA de degré pour le circuit à C.A. de télécom

Numéro de type:15P
Quantité d'ordre minimum:5000
Conditions de paiement:T/T, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement:500000000pcs/Month
Délai de livraison:10 JOURS
Détails d'emballage:En vrac
Contacter

Add to Cart

Membre du site
Dongguan Guangdong China
Adresse: NO.27, rue de Jinlanling, village Dongguan 523829, Guangdong, Chine de Taigongling
dernière connexion fois fournisseur: dans 35 heures
Détails du produit Profil de la société
Détails du produit

Thermistance PTC 15mm 15P 15mm Pas 5mm 100R 120Degré Résistance Thermique 200mA Vert Pour Circuit AC Télécom


Principe de fonctionnement


15P (100R) 16P (5R) 19P (100R) MZ126A (12R)


Connectez la thermistance PTC en série dans le circuit de charge. Lorsque le circuit est en fonctionnement normal, le courant traversant la thermistance PTC est inférieur au courant nominal. La thermistance PTC est dans l'état normal et la résistance est faible, ce qui n'affectera pas la normalité des travaux du circuit protégé. Lorsque le circuit tombe en panne, le courant dépasse largement le courant nominal (2 fois le courant de fonctionnement normal), et la thermistance PTC chauffe soudainement, affichant un état de haute résistance, de sorte que le circuit est dans un état relativement "coupé" des fins de protection. Lorsque le défaut est supprimé, la thermistance PTC revient automatiquement un état de faible impédance et le circuit reprend un fonctionnement normal.


MONTAGE


Peut être monté par serrage forcé, chargé d'un seul côté ou des deux côtés. La soudure sur les surfaces n'est pas recommandée.


APPLICATIONS


• Actionneurs et vannes thermiques

• Plaques chauffantes

• Vaporisateurs

• Chauffages


Application - Autre pièce


Les machines souder onduleur sont de plus en plus populaires dans le monde en raison de la technologie requise pour la fabrication, cependant, une bonne protection peut assurer le bon fonctionnement des machines souder onduleur long terme. Nous pouvons fournir un ensemble complet de composants pour la protection contre les surintensités / surtensions. Voici les listes que nous fournissons nos clients pour votre référence :


Varistance

07D361K

10D471K 10D681K

14D330K 14D151K 14D221K 14D391K

20D820K 20D102K 20D121K 20D121K 20D391K 20D471K

25D431K 25D751K 25D681K 25D821K

32D431K 25D751K 32D681K 32D821K

Thermistance PTC126A 15P 16P 16P5R0M265 08M12RM265 05M120-180 19P MZ72-18ROM MZ11-13N13-20 MZ12-16P2R1H140,MZ12-16P4R7H140,MZ11-16P5R0H265,MZ11-16P6R0H265,MZ11-16P7R0H265,MZ11-16P10RH265,MZ11-16P12RH265,MZ72-18RM
Thermistance NTC2.5D-20 5D-20 8D-20 47D-15 2.5D-15 47D-20
Fusible

Fusible en verre/fusible en céramique 3,6x10mm/5x20mm/6,35x31,8mm/10x38mm STP/SFP/BTC/BFC/BMT/BMF/PTU/PFU

Micro Fusible MTS/MFS/NTS/NFS/TMS/FMS 8x4x8mm

Fusible montage en surface 6125 2410 SET/SEF/SFE/STE/SST/SSF


Dimension(mm)


RéférenceDMAXW±1.0TMAXΦd±0.05
15P(MZ21- P101RNM)14.057.00.8

Performances électriques


Référence

Nominale

résistance

(25℃±1℃)

Température

de commutation

(±7℃)

Tension

de tenue

CA

Courant de non-fonctionnement

( 40℃)

Courant de déclenchement typiquePlage de température ambiante de fonctionnement
15P100Ω±25%120℃600 V100 mA200 mA-10~+45℃

Processus de fabrication


Pesée ⇒ Broyage boulets ⇒ Présintérisation ⇒ Granulation ⇒ Façonnage ⇒ Frittage ⇒ Ajouter l'électrode ⇒ Tri de la résistance ⇒ Ligne de pression ⇒ Isolation de l'emballage ⇒ Assemblage ⇒ Détection de la tension de tenue ⇒ Inspection de la résistance ⇒ Inspection finale ⇒ Emballage ⇒ Mise en entrepôt.


Scène de fabrication




Fusible ou PTC ? -- Protection contre les incidents de surintensité


En matière de protection contre les surintensités des équipements électroniques, les fusibles sont depuis longtemps la solution standard. Ils sont disponibles dans une grande variété de calibres et de styles de montage pour s'adapter pratiquement toutes les applications.

Lorsqu'ils s'ouvrent, ils arrêtent complètement le flux d'électricité, ce qui peut être la réaction souhaitée. L'équipement ou le circuit est rendu inutilisable, ce qui attire l'attention de l'utilisateur sur ce qui a pu causer la condition de surcharge afin que des mesures correctives puissent être prises.

Néanmoins, il existe des circonstances et des circuits où la récupération automatique d'une surcharge temporaire sans intervention de l'utilisateur est souhaitable. Les thermistances coefficient de température positif (PTC) &sh; également appelées fusibles réarmables ou dispositifs coefficient de température positif polymère (PPTC) &sh; sont un excellent moyen d'y parvenir.

Comment fonctionne un PTC

Un PTC est constitué d'un morceau de matériau polymère chargé de particules conductrices (généralement du noir de carbone). température ambiante, le polymère est dans un état semi-cristallin et les particules conductrices se touchent, formant de multiples chemins conducteurs et offrant une faible résistance (généralement environ le double de celle d'un fusible de même calibre).

Lorsque le courant traverse le PTC, il dissipe de la puissance (P = I2R) et sa température augmente. Tant que le courant est inférieur son courant de maintien nominal (Ihold), le PTC restera dans un état de faible résistance et le circuit fonctionnera normalement.

Lorsque le courant dépasse le courant de déclenchement nominal (Itrip), le PTC chauffe soudainement. Le polymère passe un état amorphe et se dilate, rompant les connexions entre les particules conductrices.

Cela provoque une augmentation rapide de la résistance de plusieurs ordres de grandeur et réduit le courant une faible valeur (fuite) juste suffisante pour maintenir le PTC dans l'état de haute résistance &sh; généralement d'environ quelques dizaines plusieurs centaines de milliampères la tension nominale (Vmax). Lorsque l'alimentation est coupée, le dispositif refroidit et revient son état de faible résistance.

Paramètres PTC et fusible

Comme un fusible, un PTC est évalué pour le courant de court-circuit maximal (Imax) qu'il peut interrompre la tension nominale. Imax pour un PTC typique est de 40 A et peut atteindre 100 A. Les calibres d'interruption pour les fusibles des tailles qui peuvent être utilisées dans les types d'applications que nous considérons ici peuvent varier de 35 10 000 A la tension nominale.

La tension nominale d'un PTC est limitée. Les PTC usage général ne sont pas évalués au-dessus de 60 V (il existe des PTC pour les applications télécom avec une tension d'interruption de 250 et 600 V, mais leur tension de fonctionnement est toujours de 60 V) ; les fusibles SMT et petites cartouches sont disponibles avec des calibres de 32 250 V ou plus.

Le calibre de courant de fonctionnement des PTC varie jusqu' environ 9 A, tandis que le niveau maximal pour les fusibles des types considérés ici peut dépasser 20 A, certains étant disponibles jusqu' 60 A.

La limite supérieure de température utile pour un PTC est généralement de 85 °C, tandis que la température de fonctionnement maximale pour les fusibles SMT couche mince est de 90 °C et pour les fusibles petites cartouches de 125 °C. Les PTC et les fusibles nécessitent un déclassement pour les températures supérieures 20 °C, bien que les PTC soient plus sensibles la température.

Lors de la conception de tout dispositif de protection contre les surintensités, assurez-vous de prendre en compte les facteurs qui peuvent affecter sa température de fonctionnement, y compris l'effet sur l'élimination de la chaleur des fils/traces, tout flux d'air et la proximité des sources de chaleur. La vitesse de réponse d'un PTC est similaire celle d'un fusible temporisé.

Applications courantes des PTC

Une grande partie du travail de conception des ordinateurs personnels et des périphériques est fortement influencée par le Guide de conception de système Microsoft et Intel qui stipule que « L'utilisation d'un fusible qui doit être remplacé chaque fois qu'une condition de surintensité se produit est inacceptable. » Et, la norme SCSI pour ce marché important comprend une déclaration selon laquelle « ....un dispositif coefficient de température positif doit être utilisé la place d'un fusible, pour limiter la quantité maximale de courant source. »

Les PTC sont utilisés pour fournir une protection secondaire contre les surintensités pour les équipements de central téléphonique, les équipements d'abonné, les systèmes d'alarme, les décodeurs, les équipements VOIP et les circuits d'interface de ligne d'abonné. Ils fournissent une protection primaire pour les blocs-batteries, les chargeurs de batterie, les serrures de porte automobiles, les ports USB, les haut-parleurs et la PoE.

Les applications SCSI plug-and-play qui bénéficient des PTC incluent la carte mère et les nombreux périphériques qui peuvent être fréquemment connectés et déconnectés des ports de l'ordinateur. Les ports de la souris, du clavier, de l'imprimante, du modem et du moniteur représentent des opportunités de mauvaises connexions et de connexions d'unités défectueuses ou de cbles endommagés. La possibilité de réinitialiser après la correction du défaut est particulièrement attrayante.

Un PTC peut protéger les lecteurs de disque contre les surintensités potentiellement dommageables résultant d'un courant excessif provenant d'un dysfonctionnement de l'alimentation. Les PTC peuvent protéger les alimentations contre les surcharges ; des PTC individuels peuvent être placés dans les circuits de sortie pour protéger chaque charge lorsqu'il y a plusieurs charges ou circuits.

Les surintensités du moteur peuvent produire une chaleur excessive qui peut endommager l'isolation de l'enroulement et, pour les petits moteurs, peuvent même provoquer une défaillance des enroulements de fil de très petit diamètre. Le PTC ne se déclenchera généralement pas dans des conditions normales de démarrage du moteur, mais agira pour empêcher une surcharge soutenue de causer des dommages.

Les transformateurs peuvent être endommagés par les surintensités causées par des défauts de circuit, et la fonction de limitation de courant d'un PTC peut fournir une protection. Le PTC est situé du côté charge du transformateur.

Fusible ou PTC ?

La procédure suivante vous aidera sélectionner et appliquer le composant correct. Une aide est également disponible auprès des fournisseurs de dispositifs. Pour des conseils impartiaux, il est judicieux de rechercher une entreprise qui propose la fois la technologie des fusibles et des PTC.

1. Définir les paramètres de fonctionnement du circuit en tenant compte de :


Courant de fonctionnement normal en ampères

Tension de fonctionnement normale en volts

Courant d'interruption maximal

Température ambiante/déclassement

Courant de surcharge typique

Temps d'ouverture requis une surcharge spécifique

Impulsions transitoires attendues

Réarmable ou unique

Approbations d'agence

Type de montage/facteur de forme

Résistance typique (en circuit) :

2. Sélectionnez un composant de protection de circuit potentiel (voir tableau)

3. Consultez la courbe temps-courant (T-C) pour déterminer si la pièce sélectionnée fonctionnera dans les contraintes de l'application.

4. Assurez-vous que la tension d'application est inférieure ou égale la tension nominale du dispositif et que les limites de température de fonctionnement sont dans celles spécifiées par le dispositif. Si vous utilisez un PTC, déclassez thermiquement Ihold en utilisant l'équation ci-dessous.


Ihold = Ihold déclassé

Facteur de déclassement thermique


5. Comparez les dimensions maximales du dispositif l'espace disponible dans l'application.

6. Testez et évaluez indépendamment l'adéquation et les performances dans l'application réelle.


China lancement 5mm 100R de la thermistance ptc 15P 15mm de 15mm 120 vert de la résistance thermique 200mA de degré pour le circuit à C.A. de télécom supplier

lancement 5mm 100R de la thermistance ptc 15P 15mm de 15mm 120 vert de la résistance thermique 200mA de degré pour le circuit à C.A. de télécom

Inquiry Cart 0