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Résistances 33D-5 0.5A de thermistance de NTC capteurs de température de limiteur de courant d'irruption de 33 ohms 50D-5
Applications des résistances 33D-5 de thermistance de NTC
Courant d'irruption limitant, par exemple dans des alimentations d'énergie de commutateur-mode, des moteurs de doux-commencement
Caractéristiques des résistances 33D-5 de thermistance de NTC
* thermistances plombées et enduites de NTC
* cblage cuivre bidon, noué
* matériel de revêtement ignifuge l'UL 94 V-0
* caractéristiques électriques fortement stables
Approbations des résistances 33D-5 de thermistance de NTC
* UL 1434
* TUV
* CQC
Spécifications des résistances 33D-5 de thermistance de NTC
P/N | Résistance évaluée de puissance nulle @25C (ohm) | Courant stable maximum @25C (A) | Résistance résiduelle au courant maximum @25C (A) | B25/85 (K) | Constantes de temps thermiques | Facteur de dissipation (mw/C) | Certification | Température de fonctionnement |
5D-5 | 5 | 1 | 0,584 | 2700 | ≤18 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC |
6D-5 | 6 | 0,7 | 0,675 | 2700 | ≥6 | -40~150 | TUV | |
7D-5 | 7 | 0,7 | 0,766 | 2700 | ≥6 | -40~150 | TUV | |
8D-5 | 5 | 0,7 | 0,857 | 2700 | ≥6 | -40~150 | TUV | |
10D-5 | 10 | 0,7 | 1,039 | 2700 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
12D-5 | 12 | 0,6 | 1,235 | 2800 | ≥6 | -40~150 | TUV | |
15D-5 | 15 | 0,6 | 1,530 | 2800 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
16D-5 | 16 | 0,6 | 1,628 | 2800 | ≥6 | -40~150 | TUV | |
18D-5 | 18 | 0,6 | 1,824 | 2800 | ≥6 | -40~150 | TUV | |
20D-5 | 20 | 0,6 | 2,020 | 2800 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
22D-5 | 22 | 0,6 | 2,060 | 2800 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
25D-5 | 25 | 0,5 | 2,123 | 2800 | ≥6 | -40~150 | TUV | |
30D-5 | 30 | 0,5 | 2,227 | 2800 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
33D-5 | 33 | 0,5 | 2,436 | 2800 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
50D-5 | 50 | 0,4 | 2,653 | 3000 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
60D-5 | 60 | 0,3 | 2,753 | 3000 | ≥6 | -40~150 | UL CUL TUV DE CQC | |
200D-5 | 200 | 0,1 | 18,7 | 3000 | ≥6 | -40~150 | UL |
Pourquoi devrait utiliser des thermistances de la puissance NTC
Afin d'empêcher le courant de montée subite qui se produit au
moment de puissance-sur dans le circuit électronique, une
thermistance de la puissance NTC est reliée en série dans le
circuit d'alimentation d'énergie, pendant lequel peut effectivement
supprimer le courant de montée subite puissance-sur, et après
suppression actuelle de montée subite l'effet est accompli, en
raison du par l'effet continu de son courant, la valeur de
résistance du type thermistance de puissance chutera un degré très
petit, et la puissance qu'il consomme peut être ignorée, et elle
n'affectera pas le courant normal de fonctionnement, ainsi le type
thermistance de puissance est employé dans le circuit de puissance.
La thermistance de NTC est la plus concise et la façon efficace
pour supprimer puissance-sur le courant de montée subite pour
protéger le matériel électronique contre des dommages.
Critères de sélection pour des thermistances de la puissance NTC
1. Le courant maximum d'opération du resistor> le courant
d'opération du circuit de puissance réel
2. valeur de résistance de nominal des résistances de puissance
R≥1.414*E/Im
l où E est la tension secteur Im est le courant de montée subite
Au sujet de l'alimentation d'énergie de conversion, alimentation
d'énergie d'inverseur, alimentation d'énergie de changement,
alimentation d'énergie d'UPS, périodes Im=100 le courant
d'opération
Au sujet du filament, de l'appareil de chauffage et d'autres fois
des circuits Im=30 le courant d'opération
3. Plus la valeur de B sont grande, plus la résistance restante est
petite et plus la hausse de la température lors du fonctionnement
est petite.
4. d'une façon générale, plus le produit de la constante de temps
et du facteur de dissipation sont grand, plus la capacité thermique
de la résistance est grande et plus la capacité de la résistance de
supprimer l'irruption actuelle est forte.
Terminologie négative de thermistance de coefficient de température de NTC
Valeur droite (Ω) de résistance nulle de puissance
La droite se rapporte la valeur de résistance mesurée par la
puissance de mesure qui rend la variation de la valeur de
résistance négligeable relativement toute l'erreur de mesure la
température spécifique T.
Les relations entre la valeur de résistance et le changement de
température sont :
ExpB de droite = de RN (1/T-1/TN)
Droite : Valeur de résistance de thermistance de NTC la température
T (k).
RN : Valeur de résistance de thermistance de NTC la température
supplémentaire TN (k).
T : La température régulière (k).
B : La constante de données de la thermistance de NTC, également
connue sous le nom d'index thermique.
exp : L'exposant la base e du nombre naturel (e = 2,71828…).
Ces relations sont une formule empirique et ont seulement une
certaine exactitude dans un choix limité de température
supplémentaire TN ou la valeur RN de résistance supplémentaire,
depuis le B constant matériel lui-même est également une fonction
de la température T.
Valeur supplémentaire R25 (Ω) de résistance nulle de puissance
Selon les règles standard nationales, la valeur puissance du zéro
supplémentaire de résistance est la valeur R25 de résistance de la
thermistance de NTC mesurée la température de référence du ℃ 25, et
cette valeur de résistance est la valeur nominale de résistance de
la thermistance de NTC. D'une façon générale, la valeur de
résistance de la thermistance de NTC se rapporte également cette
valeur.
Courant équilibré maximum
Le courant continu maximum permis d'être appliqué la thermistance
une température ambiante de 25°C.
Valeur approximative de résistance (Ω) au courant maximum 25°C
La valeur approximative de résistance au courant maximum 25°C est
la valeur restante de résistance de la thermistance quand le
courant continu maximum permis est appliqué la thermistance une
température ambiante de 25°C, également connue sous le nom de
valeur restante maximum de résistance.