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Performance électrique:
Numéro de série | Projet | méthode expérimentale | exigences en matière de compétences |
2.0 | conditions d'essai standard | Généralement testé à 25±2°C, 65% de RH | |
2.1 | Résistance à puissance zéro PTC(Rn) | Après avoir placé l'échantillon d'essai dans l'air à 25±2- Je ne sais pas.C pendant 2 heures, le mesurer avec un résistomètre d'une précision minimale de 0.5Oh. | (80 à 160)Ω ± 2% |
2.2 | courant PTC non opérationnel | Placer le PTC dans l'air calme à une température de 70 °C±2- Je ne sais pas.C avec une tension d'alimentation de 220 VAC et un courant de 20 mA pendant 60 min. |
45 mA △R/Rn ≤ 50%
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2.3 | Caractéristiques d'action du PTC | Mettre le PTC dans un environnement à une température de 25±2- Je ne sais pas.C, une tension d'alimentation de 220 VAC et un courant de 100 mA, et le PTC entrera dans un état de haute résistance dans les 2 minutes. |
200mA≤300S
|
2.4 | Température de Curie PTC | Mettre le PTC dans une boîte à température constante et mesurer la valeur de résistance de puissance zéro avec un multimètre à une vitesse de chauffage de 5 minutes/- Je ne sais pas.C. La valeur de la résistance est égale à la température lorsque la valeur de la résistance est le double de la résistance à température ambiante. |
115 ± 7°C
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2.5 | Voltage du varistor | La tension à travers le varistor à 1mA de courant continu. |
390 ± 10% de VDC
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2.6 | Voltage de fonctionnement | Température ambiante 25±2°C |
Pour les appareils à commande numérique
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2.7 | Tensions de fréquence de puissance résistantes au PTC (V) | Sous la température ambiante de 25±2- Je ne sais pas.C, la tension d'alimentation est de 220VAC, le courant initial PTC est de 300mA pendant 15S, puis change soudainement à 420V, dure 30S, reste immobile pendant 24h,et reteste la valeur de résistance à puissance zéro selon 2-1. |
500Vac △R/Rn ≤ 30% |
Numéro de série | Projet | Méthode expérimentale | Exigence de compétences |
3.1
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Extérieur | inspection visuelle | La surface est brillante et lisse, et l'impression est correcte et claire, sans aucun dommage visible qui réduit la facilité d'utilisation. |
3.2 | Résistance à l'arrêt | Conformément à l'expérience GB2423-29, essais u, essais ua, traction 10N, temps 10S; essais Ub, flexion 90- Je ne sais pas., tirer 5N, deux fois de suite; tester Uc, tourner 180- Je ne sais pas., deux fois de suite; maintenir à température ambiante pendant 24 heures, appuyer sur 2-1 pour réévaluer la valeur de résistance de puissance nulle. | aucun dommage mécanique |
3.3 | Épreuve de vibration | La fréquence de vibration est de 10 Hz-55 Hz-10 Hz; l'amplitude est la simple vibration harmonique de 0.75Selon le point 4.16 de la norme GB10193-88 | aucun dommage mécanique |
3.4 | La soudabilité | Selon l'expérience GB2423-28 Ta, l'expérience adopte la méthode de bain de soudage, la température est de 235±5°C; le temps d'immersion est de 2±00,5 seconde; la profondeur d'immersion est de 2±0.5 mm. | Au moins 90% de soudure fraîche continue sur le terminal |
3.5 | Résistance à la chaleur de soudure | Effectuer l'expérience conformément à l'expérience GB2423-29 Tb, après avoir été maintenu à température ambiante pendant 24 heures, réessayer la valeur de résistance de puissance nulle. | Taux de variation de la valeur de la résistance avant et après l'expérience△R/Rn≤20% |
四, Essai de résistance aux intempéries
Numéro de série | Projet | Méthode expérimentale | exigences en matière de compétences |
4.1 | Stockage à haute température (sauf type T) | Après avoir été placé à 125±2- Je ne sais pas.C sans charge pendant 1000 heures, le placer à température ambiante et humidité, le placer pendant plus d'une heure et dans les 2 heures et mesurer ses caractéristiques | Taux de variation de la résistance nominale≤ ± 15% |
4.2 | stockage humide | Après 1000 heures de stockage à vide à 40±2°C, 90%-95%RH, le mettre à température ambiante et humidité, le placer pendant plus d'une heure et dans les 2 heures et mesurer ses caractéristiques. | |
4.3 | stockage à basse température | Après avoir été placé à -40±2- Je ne sais pas.C sans charge pendant 1000 heures, le placer à température ambiante et humidité, le placer pendant plus d'une heure et dans les 2 heures et mesurer ses caractéristiques |
Haute fiabilité Longue durée de vie Type PTC Thdrmistor Temps de réaction rapide Compatible avec la norme RoHS
Les thermistors sont un type de composants sensibles,qui sont divisés en thermistors à coefficient de température positif (PTC) et en thermistors à coefficient de température négatif (NTC) selon différents coefficients de températureUne caractéristique typique d'un thermistore est qu'il est sensible à la température et présente des valeurs de résistance différentes à différentes températures.Les thermistors à coefficient de température positif (PTC) ont des valeurs de résistance plus élevées à des températures plus élevées, et les thermistors à coefficient de température négatif (NTC) ont des valeurs de résistance inférieures à des températures plus élevées.
Le thermistore est un composant sensible développé tôt, avec de nombreux types et un développement mature.Les thermistors sont composés de matériaux céramiques semi-conducteurs et utilisent le principe selon lequel la température provoque un changement de résistanceLorsque la température est inférieure à Tc, la charge négative à la limite du grain est partiellement compensée par la charge de polarisation, de sorte que la hauteur de la barrière est considérablement réduite.et la limite de grain est dans un état de faible résistanceLorsque la température est supérieure à Tc, la polarisation spontanée disparaît.On obtient que la barrière de charge de polarisation est à un niveau élevéLa résistance globale du matériau augmente considérablement.
Description du produit
◆ Autoprotection en cas de surcharge sans risque de surchauffe
◆ Disque thermistorique encastré avec des contacts de pince pour une fiabilité élevée
◆ Pour des courants d'impulsion élevés et un grand nombre de cycles de puissance d'entrée
◆ Capable de gérer une tension de pointe limitée en énergie de 2 kW
Application du projet
◆ Chargement à bord des voitures
◆ Circuits de décharge et de charge
◆ Invertisseurs de puissance
◆ Protection contre les surtensions du serveur
◆ Contrôle du servo-moteur
◆ équipement de soudage
Structures et dimensions
Spécifications électriques
Numéro de commande | Voltage max. VLe maximum(VAC) |
Max. tension de liaison VLmax(VDC) |
Résistance à 25°C R25(Ω) |
Température de Curie. TC(°C) |
Capacité thermique CLe(J/K) |
Temps de refroidissement thermique constant τLe(s) |
MZ22-22R □ | 280 | 400 | 22 | 135 | 2.3 | 150 |
MZ22-33R □ | 280 | 400 | 33 | 135 | 2.3 | 150 |
MZ22-56R □ | 440 | 620 | 56 | 135 | 2.3 | 150 |
MZ22-101R □ | 560 | 800 | 100 | 135 | 2.3 | 150 |
MZ22-501R □ | 780 | 1100 | 500 | 140 | 2.3 | 150 |