Parque industrial de Gaoxin, zona nova de Guangming, cidade de Shenzhen, província de Guangdong, China | Angelwang66@126.com |
Lugar de origem: | Dongguan, Guangdong, China |
Marca: | UCHI |
Certificação: | UL.VDE.SGS. |
Número do modelo: | MF72 |
Quantidade de ordem mínima: | 5000pcs |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Volume/munição/carretel |
Tempo de entrega: | 3 ~ 5 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, grama do dinheiro |
Habilidade da fonte: | 8000,000,000PCS pelo mês |
Realçar: | termistor do ntc do poder,conjunto do termistor do ntc |
---|
Corrente do Inrush que limita termistores do poder NTC para a fonte de alimentação do modo do interruptor
Detalhe rápido:
·Dispositivo de circuito integrado de baixo custo para o supression da corrente do inrush.
·Minimize a linha distorção da corrente e ruído de rádio.
·Proteja interruptores, diodos de retificador e capacitores do alisamento contra falhas prematuras.
·Impeça que o fusível funda no erro.
Descrição:
O termistor do poder NTC pode ser um dispositivo eficaz na redução de custos para limitar a quantidade de corrente do inrush em uma fonte de alimentação do interruptor ou em outros dispositivos quando o poder é girado primeiramente sobre. O termistor do poder NTC limita a corrente de impulso funcionando como um resistor do poder que deixe cair de uma resistência fria alta a uma baixa resistência quente quando aquecido pela corrente que corre através d.
o termistor Inrush-atual do poder NTC dos limitadores protege circuitos das correntes indesejàvel altas, suprimindo impulsos atuais do inrush alto, quando sua resistência permanecer ponto baixo insignificante durante a operação contínua. Os agradecimentos a sua baixa resistência no estado de funcionamento, termistor do poder têm uma dissipação de poder consideravelmente mais baixo do que os resistores fixos usados freqüentemente para esta aplicação.
Aplicações:
Limitar a corrente de impulso, apropriada para a proteção da fonte de alimentação do modo do interruptor, poder de UPS, transformadores, motores, vário utensílio elétrico do aquecimento, luzes de poupança de energia, reator, vário circuito de poder, amplificadores, coloriu o displayer, os monitores, a tevê da cor, a proteção do filamento, etc.
Os componentes do termistor do poder podem igualmente ser usados para começar macia dos motores, por exemplo nos aspiradores de p30 com correntes contínuas de até 20 A.
Especificações:
Corrente do Inrush que limita características do termistor do poder NTC:
·Termistor revestido do disco da resina com ligação-fios uninsulated.
·Apropriado para a C.A. e a C.C. circuita até uma tensão de 265 V (rms).
·Vasta gama de resistência, de corrente e de dimensão.
·Força mecânica excelente.
·Apropriado para a montagem do PWB.
Curva da comparação com e sem o termistor de limitação atual do poder NTC do Inrush |
Termistor de limitação atual do poder NTC do Inrush
|
Circuito típico da fonte de alimentação
Circuitos da aplicação dos termistores do poder NTC
Um outro termistor do exemplo NTC para o circuito de proteção atual do inrush
Folha de dados de limitação atual dos termistores do poder NTC do Inrush
Número da peça. |
R25 |
Máximo |
Aproximadamente. |
Dissipação |
Térmico |
Dimensões (milímetros) |
||||
Dmax |
Tmax |
H |
H 0 |
d±1 |
||||||
MF72-3D9 |
3 ohms |
4A |
0,120 |
11 |
34 |
11 |
5,5 |
13,5 |
20,5 |
7,5 /5 |
MF72-5D9 |
5 ohms |
3A |
0,210 |
11 |
34 |
11 |
5,5 |
13,5 |
20,5 |
7,5 /5 |
MF72-8D9 |
8 ohms |
2A |
0,400 |
11 |
32 |
11 |
5,5 |
13,5 |
20,5 |
7,5 /5 |
MF72-10D9 |
10 ohms |
2A |
0,458 |
11 |
32 |
11 |
5,5 |
13,5 |
20,5 |
7,5 /5 |
MF72-16D9 |
16 ohms |
1A |
0,802 |
11 |
31 |
11 |
5,5 |
13,5 |
20,5 |
7,5 /5 |
MF72-22D9 |
22 ohms |
1A |
0,950 |
11 |
30 |
11 |
5,5 |
13,5 |
20,5 |
7,5 /5 |
MF72-33D9 |
33 ohms |
1A |
1,124 |
11 |
30 |
11 |
5,5 |
13,5 |
20,5 |
7,5 /5 |
MF72-50D9 |
50 ohms |
1A |
1,252 |
11 |
30 |
11 |
5,5 |
13,5 |
20,5 |
7,5 /5 |
MF72-80D9 |
80 ohms |
0.8A |
2,010 |
11 |
30 |
11 |
5,5 |
13,5 |
20,5 |
7,5 /5 |
MF72-3D11 |
3 ohms |
5A |
0,100 |
13 |
43 |
13 |
5,5 |
15,5 |
22,5 |
7,5 /5 |
MF72-5D11 |
5 ohms |
4A |
0,156 |
13 |
45 |
13 |
5,5 |
15,5 |
22,5 |
7,5 /5 |
MF72-8D11 |
8 ohms |
3A |
0,255 |
14 |
47 |
13 |
5,5 |
15,5 |
22,5 |
7,5 /5 |
MF72-10D11 |
10 ohms |
3A |
0,275 |
14 |
47 |
13 |
5,5 |
15,5 |
22,5 |
7,5 /5 |
MF72-12D11 |
12 ohms |
2A |
0,462 |
14 |
48 |
13 |
5,5 |
15,5 |
22,5 |
7,5 /5 |
MF72-16D11 |
16 ohms |
2A |
0,470 |
14 |
50 |
13 |
5,5 |
15,5 |
22,5 |
7,5 /5 |
MF72-20D11 |
20 ohms |
2A |
0,512 |
15 |
52 |
13 |
5,5 |
15,5 |
22,5 |
7,5 /5 |
MF72-22D11 |
22 ohms |
2A |
0,563 |
15 |
52 |
13 |
5,5 |
15,5 |
22,5 |
7,5 /5 |
MF72-33D11 |
33 ohms |
1.5A |
0,734 |
15 |
52 |
13 |
5,5 |
15,5 |
22,5 |
7,5 /5 |
MF72-50D11 |
50 ohms |
1.5A |
1,021 |
15 |
52 |
13 |
5,5 |
15,5 |
22,5 |
7,5 /5 |
MF72-60D11 |
60 ohms |
1.5A |
1,215 |
15 |
52 |
13 |
5,5 |
15,5 |
22,5 |
7,5 /5 |
MF72-1.3D13 |
1,3 ohms |
7A |
0,062 |
13 |
60 |
15,5 |
6 |
17,5 |
24,5 |
7,5 |
MF72-3D13 |
3 ohms |
6A |
0,092 |
14 |
60 |
15,5 |
6 |
17,5 |
24,5 |
7,5 |
MF72-5D13 |
5 ohms |
5A |
0,125 |
15 |
68 |
15,5 |
6 |
17,5 |
24,5 |
7,5 |
MF72-10D13 |
10 ohms |
4A |
0,206 |
15 |
65 |
15,5 |
6 |
17,5 |
24,5 |
7,5 |
MF72-15D13 |
15 ohms |
3A |
0,335 |
16 |
60 |
15,5 |
6 |
17,5 |
24,5 |
7,5 |
MF72-30D13 |
30 ohms |
2.5A |
0,517 |
16 |
65 |
15,5 |
6 |
17,5 |
24,5 |
7,5 |
MF72-47D13 |
47 ohms |
2A |
0,810 |
17 |
65 |
15,5 |
6 |
17,5 |
24,5 |
7,5 |
MF72-1.3D15 |
1,3 ohms |
8A |
0,048 |
18 |
68 |
17,5 |
6 |
19,5 |
26,5 |
10/7.5 |
MF72-1.5D15 |
1,5 ohms |
8A |
0,052 |
18 |
69 |
17,5 |
6 |
19,5 |
26,5 |
10/7.5 |
MF72-3D15 |
3 ohms |
7A |
0,075 |
18 |
76 |
17,5 |
6 |
19,5 |
26,5 |
10/7.5 |
MF72-5D15 |
5 ohms |
6A |
0,112 |
20 |
76 |
17,5 |
6 |
19,5 |
26,5 |
10/7.5 |
MF72-8D15 |
8 ohms |
5A |
0,178 |
20 |
80 |
17,5 |
6 |
19,5 |
26,5 |
10/7.5 |
MF72-10D15 |
10 ohms |
5A |
0,180 |
21 |
85 |
17,5 |
6 |
19,5 |
26,5 |
10/7.5 |
MF72-15D15 |
15 ohms |
4A |
0,268 |
20 |
75 |
17,5 |
6 |
19,5 |
26,5 |
10/7.5 |
MF72-30D15 |
30 ohms |
3.5A |
0,438 |
18 |
75 |
17,5 |
6 |
19,5 |
26,5 |
10/7.5 |
MF72-47D15 |
47 ohms |
3A |
0,680 |
21 |
86 |
17,5 |
6 |
19,5 |
26,5 |
10/7.5 |
MF72-0.7D20 |
0,7 ohms |
12A |
0,018 |
25 |
89 |
22,5 |
7 |
24,5 |
31,5 |
10/7.5 |
MF72-1.3D20 |
1,3 ohms |
9A |
0,037 |
24 |
88 |
22,5 |
7 |
24,5 |
31,5 |
10/7.5 |
MF72-3D20 |
3 ohms |
8A |
0,055 |
24 |
88 |
22,5 |
7 |
24,5 |
31,5 |
10/7.5 |
MF72-5D20 |
5 ohms |
7A |
0,087 |
23 |
87 |
22,5 |
7 |
24,5 |
31,5 |
10/7.5 |
MF72-8D20 |
8 ohms |
6A |
0,142 |
25 |
105 |
22,5 |
7 |
24,5 |
31,5 |
10/7.5 |
MF72-10D20 |
10 ohms |
6A |
0,162 |
24 |
102 |
22,5 |
7 |
24,5 |
31,5 |
10/7.5 |
Número da peça. |
R25 (ohm) |
Corrente estável máxima (a) |
Aproximadamente. Resistência Valor em Corrente máxima (Ω) |
Poder avaliado máximo Pmax. (W) |
Fator de dissipação (mW/oC) |
Constante de tempo térmica (s) |
Dimensões (milímetros) |
|||||
Dmax |
Tmax |
H |
H 0 |
d |
Pin formulário |
|||||||
D15mm 2.5ohm/9.5A |
2,5 ohms |
9.5A |
0,044 |
3.5W |
minuto 22 |
75 máximos |
17,5 |
6 |
19,5 |
26,5 |
7,5 |
interno torcido |
D15mm 5 ohm/8A |
5 ohms |
8A |
0,058 |
3.5W |
minuto 22 |
75 máximos |
17,5 |
6 |
19,5 |
26,5 |
7,5 |
interno torcido |
D15mm, 10 ohm/7A |
10 ohms |
7A |
0,098 |
3.5W |
minuto 22 |
75 máximos |
17,5 |
6 |
19,5 |
26,5 |
7,5 |
interno torcido |
D20mm 1 ohm/16A |
1 ohm |
16A |
0,027 |
5W |
minuto 28 |
110 máximos |
22,5 |
7 |
24,7 |
/ |
10 |
em linha reta |
D20mm 5 ohm/12A |
5 ohms |
12A |
0,047 |
5W |
minuto 28 |
110 máximos |
22,5 |
7 |
24,7 |
/ |
10 |
em linha reta |
D20mm, 10 ohm/8A |
10 ohms |
8A |
0,085 |
5W |
minuto 28 |
110 máximos |
22,5 |
7 |
24,7 |
/ |
10 |
em linha reta |
D25mm, 1 ohm/20A |
1 ohm |
20A |
0,021 |
7W |
minuto 30 |
130 máximos |
29 |
8 |
33 |
/ |
10 |
em linha reta |
D25mm , 5 ohm/14A |
5 ohms |
14A |
0,047 |
7W |
minuto 30 |
130 máximos |
29 |
8 |
33 |
/ |
10 |
em linha reta |
D25mm, 10 ohm/10A |
10 ohms |
10A |
0,084 |
7W |
minuto 30 |
130 máximos |
29 |
8 |
33 |
/ |
10 |
em linha reta |
D30mm, 1 ohm/30A |
1ohm |
30A |
0,014 |
8W |
minuto 40 |
190 máximos |
36 |
8,5 |
40 |
/ |
18 |
em linha reta |
D30mm, 10 ohm/13A |
10 ohms |
13A |
0,056 |
8W |
minuto 40 |
190 máximos |
36 |
8,5 |
40 |
/ |
18 |
em linha reta |
Teste
|
Padrão
|
Condições de teste
|
ΔR25/R25 (típico)
|
Observa
|
Armazenamento no calor seco |
IEC 60068-2-2 |
Armazenamento na temperatura superior da temperatura da categoria: tempo 125oC: 1000h |
<10> |
Nenhum dano visível |
Armazenamento no calor úmido, de estado estacionário |
IEC 60068-2-3 |
Temperatura do ar: humidade relativa 40oC do ar: Duração de 93%: 21 dias |
<5> |
Nenhum dano visível |
Ciclismo rápido da temperatura |
IEC 60068-2-14 |
Abaixe a temperatura do teste: Temperatura superior do teste de -55oC: número 125oC de ciclos: 10 |
<10> |
Nenhum dano visível |
Resistência |
|
I=Imax t: 1000h |
<10> |
Nenhum dano visível |
Resistência cíclica |
|
I=Imax, 1000 minuto refrigerando mínimo dos ciclos On-time=1 time=6 |
<10> |
|
Carga transiente |
|
Número de Capacitance=CT de ciclos: 1000 |
<5> |
Nenhum dano visível |
1) Corrente de funcionamento máxima > corrente de funcionamento real no laço do poder
2) Resistência avaliado do poder zero em 25C
de que, E: tensão do laço, Im: Corrente de impulso
Para o poder da conversão, o poder da reversão, comuta o poder, poder de UPS, corrente de funcionamento das épocas Im=100
Para o filamento, o calefator, Im =30 cronometra a corrente de funcionamento
3) O beta valor maior, a resistência residual menor, a aumentação menor da temperatura de funcionamento.
4) Geralmente, o produto maior da constante de tempo e coeficiente da dissipação, a capacidade térmica maior de NTC, a capacidade de restrição mais poderosa da corrente de impulso do termistor de NTC.
1) Para a limitação atual do inrush, o termistor de NTC deve ser conectado em série com o circuito da carga. Diversos limitadores atuais do inrush podem igualmente ser conectados em série mais altamente umedecendo. Os limitadores atuais do Inrush não devem ser conectados paralelamente.
2) No inrush geral os limitadores atuais exigem a hora de receber de volta ao estado frio, em que podem fornecer a limitação adequada da corrente do inrush devido a sua resistência alta. O tempo ocioso da máquina refrigerando depende das circunstâncias ambientais.
3) Deve-se considerar que os arredores do termistor de NTC podem se tornar bastante quentes. Assegure-se de que os componentes adjacentes estejam colocados na suficiente distância de um termistor para permitir a época refrigerando apropriada do termistor.
4) Certifique-se de que os materiais adjacentes estão projetados para a operação nas temperaturas comparáveis à temperatura de superfície do termistor. Certifique-se de que as peças e os materiais circunvizinhos podem suportar esta temperatura.
5) Certifique-se de que os termistores estão ventilados adequadamente para evitar superaquecer.
6) Evite o comtamination da superfície do termistor.
7) Evite o contato de termistores de NTC com todos os líquidos e solventes. Assegure-se de que nenhuma água entre em um termistor de NTC.
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