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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
* câblage cuivre bidon, noué
* matériel de revêtement ignifuge à 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 à 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
là 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 à la valeur de résistance mesurée par la puissance de mesure qui rend la variation de la valeur de résistance négligeable relativement à toute l'erreur de mesure à 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 à la température T (k).
RN : Valeur de résistance de thermistance de NTC à 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 à 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 à 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 à cette valeur.
Courant équilibré maximum
Le courant continu maximum permis d'être appliqué à la thermistance à une température ambiante de 25°C.
Valeur approximative de résistance (Ω) au courant maximum à 25°C
La valeur approximative de résistance au courant maximum à 25°C est la valeur restante de résistance de la thermistance quand le courant continu maximum permis est appliqué à la thermistance à une température ambiante de 25°C, également connue sous le nom de valeur restante maximum de résistance.