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passo 5mm 100R del termistore ptc 15P 15mm di 15mm 120 verde della resistenza termica 200mA di grado per il circuito di CA delle Telecomunicazioni

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MOQ
0.25-0.35USD/PC
prezzo
passo 5mm 100R del termistore ptc 15P 15mm di 15mm 120 verde della resistenza termica 200mA di grado per il circuito di CA delle Telecomunicazioni
Caratteristiche Galleria Descrizione di prodotto Richieda una citazione
Caratteristiche
Specificazioni
Nome: Termistore ptc 15P
Codice: 15P
Resistenza 25C: 100 Ohm
Impiegati del commutatore: 120°C
Resistere alla tensione: 600 V
Non azioni corrente: 100 MA
Corrente di viaggio: 200 mA
Pistola: 5 mm
Dmax: 14 mm
Colore: Verde
Diametro del cavo: 0.8 mm
Evidenziare:

termistore positivo di coefficiente di temperatura

,

sensore del termistore del ptc

Informazioni di base
Marca: AOLITTEL
Numero di modello: 15P
Termini di pagamento e spedizione
Imballaggi particolari: Alla rinfusa
Tempi di consegna: 10 GIORNI
Termini di pagamento: T/T, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 500000000pcs/Month
Descrizione di prodotto

15mm Termistor PTC 15P 15mm Pitch 5mm 100R 120Degree Resistor Termico 200mA Verde Circuito AC per Telecomunicazioni

Principio di funzionamento

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


Quando il circuito è in condizioni di funzionamento normali, la corrente attraverso il termistor PTC è inferiore alla corrente nominale.Il termistor PTC è in stato normale e la resistenza è piccolaQuando il circuito non funziona, la corrente supera notevolmente la corrente nominale (2 volte la corrente di lavoro normale),e il termistor PTC si riscalda improvvisamente, mostrando uno stato di resistenza elevata, in modo che il circuito sia in uno stato relativamente "spento" per motivi di protezione.il termistore PTC ritorna automaticamente a uno stato di bassa impedenza e il circuito riprende il normale funzionamento.

Montaggio

Può essere montato con serratura a forza, caricato su un solo lato o a doppio lato.

Applicazioni

• Attuatori e valvole termiche

• Piatti di riscaldamento

• Vaporizzatori

• Riscaldatori

Applicazione - Altra parte

La macchina di saldatura a inverter è sempre più popolare in tutto il mondo poiché la tecnologia necessaria per la produzione, tuttavia, una buona protezione può assicurare la macchina di saldatura a inverter funzionando bene a lungo termine.Possiamo fornire tutti i set di componenti per la protezione da sovraccarico / protezione da sovratensione.

Varistor

07D361K

10D471K 10D681K

14D330K 14D151K 14D221K

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

25D431K 25D751K 25D681K 25D821K

32D431K 25D751K 32D681K 32D821K

Termistore PTC MZ11-13N13-20 MZ12-16P2R1H140,MZ12-16P4R7H140,MZ11-16P5R0H265,MZ11-16P6R0H265,MZ11-16P7R0H265,MZ11-16P10RH265,MZ11-16P12RH265,MZ11-16P12RH265,MZ12-16P12RH265,MZ72-18RM
Termistor NTC 2.5D-20 5D-20 8D-20 47D-15 2.5D-15 47D-20
Fusibili

Fusibili in vetro/fusibili in ceramica 3.6x10mm/5x20mm/6.35x31.8mm/10x38mm STP/SFP/BTC/BFC/BMT/BMF/PTU/PFU

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

Fusibili di montaggio di superficie 6125 2410 SET/SEF/SFE/STE/SST/SSF

Dimensione(mm)

Over Current Protection PTC Thermistor SY 16P MZ21 5Ohm 120C 300V For Inverter Welding Machine

Parte n. DMAX W±1.0 TMAX Φd±0.05
15P ((MZ21- P101RNM) 14.0 5 7.0 0.8

Prestazioni elettriche

Parte n.

Classificato

resistenza

(25°C±1°C)

Scambio

temperatura

(± 7°C)

Resistete.

tensione

Ac

Corrente non di funzionamento

(a 40°C)

Corrente di percorrenza tipica Intervallo di temperatura ambiente di esercizio
15P 100Ω±25% 120°C 600 V 100 mA 200 mA -10°C a +45°C

Processo di produzione

Weighing ⇒ Ball Milling ⇒ Presintering ⇒ Granulation ⇒ Forming ⇒ Sintering ⇒ Add electrode ⇒ Resistance sorting ⇒ Pressure line ⇒ Package insulation ⇒ Assembly ⇒ Withstand voltage detection ⇒ Resistance Inspection ⇒ Final inspection ⇒ Packaging ⇒ Put into warehouse .

Scena manifatturiera

Over Current Protection PTC Thermistor SY 16P MZ21 5Ohm 120C 300V For Inverter Welding MachineOver Current Protection PTC Thermistor SY 16P MZ21 5Ohm 120C 300V For Inverter Welding Machine
Over Current Protection PTC Thermistor SY 16P MZ21 5Ohm 120C 300V For Inverter Welding Machine
Over Current Protection PTC Thermistor SY 16P MZ21 5Ohm 120C 300V For Inverter Welding Machine
Over Current Protection PTC Thermistor SY 16P MZ21 5Ohm 120C 300V For Inverter Welding MachineOver Current Protection PTC Thermistor SY 16P MZ21 5Ohm 120C 300V For Inverter Welding Machine

Fuse o PTC? - Protezione contro gli incidenti di sovraccarico

Quando si tratta di protezione contro le sovraccorrenti delle apparecchiature elettroniche, i fusibili sono stati a lungo la soluzione standard.

Quando si aprono, interrompono completamente il flusso di elettricità, che può essere la reazione desiderata.che attiri l'attenzione dell'utente su ciò che potrebbe aver causato la condizione di sovraccarico in modo che possano essere adottate azioni correttive.

Tuttavia, vi sono circostanze e circuiti in cui è auspicabile il recupero automatico da un sovraccarico temporaneo senza intervento dell'utente.I termostati con coefficiente di temperatura positivo (PTC) “chiamati anche fusibili resettabili o dispositivi polimerici con coefficiente di temperatura positivo (PPTC) ” sono un ottimo mezzo per ottenere questo tipo di protezione..

Come funziona un PTC

Un PTC è costituito da un pezzo di materiale polimerico carico di particelle conduttive (di solito nero di carbonio).Alla temperatura ambiente il polimero è in uno stato semicristallino e le particelle conduttive si toccano, formando percorsi conducenti multipli e fornendo una bassa resistenza (generalmente circa il doppio di quella di un afuso della stessa categoria).

Quando la corrente passa attraverso il PTC, essa dissipa potenza (P = I2R) e la sua temperatura aumenta.il PTC rimarrà in uno stato di bassa resistenza e il circuito funzionerà normalmente.

Quando la corrente supera la corrente nominale di spinta, il PTC si riscalda improvvisamente. Il polimero passa a uno stato amorfo e si espande, rompendo i collegamenti tra le particelle conduttive.

This causes the resistance to increase rapidlyby several orders of magnitude and reduces the current to a low(leakage) value just sufficient to keep the PTC in thehigh-resistance state — generally from around tens toseveral hundred milliamps at rated voltage (Vmax)Quando l'alimentazione è interrotta, il dispositivo si raffredda e ritorna allo stato di bassa resistenza.

PTC e parametri dei fusibili

Come un fusibile, un PTC è denominato per la corrente massima di cortocircuito (Imax) che può interrompere alla tensione nominale.I valori di interruzione per i fusibili delle dimensioni che possono essere utilizzati nei tipi di applicazioni che stiamo considerando possono variare da 35 a 100,000 A a tensione nominale.

La tensione nominale di un PTC è limitata: i PTC per uso generale non hanno una tensione nominale superiore a 60 V (esistono PTC per applicazioni di telecomunicazione con tensione di interruzione di 250 e 600 V,ma la loro tensione di funzionamento è ancora di 60 V)I fusibili SMT e per piccole cartucce sono disponibili con potenze da 32 a 250 V o superiori.

La corrente nominale di funzionamento per i PTC varia da circa 9 A, mentre il livello massimo per i fusibili dei tipi considerati può superare i 20 A, con alcuni disponibili fino a 60 A.

Il limite di temperatura superiore utile per un PTC è generalmente di 85°C, mentre la temperatura massima di funzionamento per i fusibili SMT a film sottile è di 90°C e per i fusibili a piccola cartuccia di 125°C.Sia i PTC che i fusibili richiedono un derating per temperature superiori a 20 °C, anche se i PTC sono più sensibili alla temperatura.

Quando si progetta un dispositivo di protezione da sovraccarico, è necessario tenere conto dei fattori che possono influenzare la temperatura di funzionamento, tra cui l'effetto sull'eliminazione del calore dei condotti/tracce, qualsiasi flusso d'aria,e vicinanza alle fonti di caloreLa velocità di risposta di un PTC è simile a quella di un fusibile a ritardo.

Applicazioni PTC comuni

Much of the design work for personal computersand peripheral devices is strongly influenced by the Microsoft andIntel System Design Guide which states that “Using a fusethat must be replaced each time an overcurrent condition occurs isunacceptableInoltre, lo standard SCSI per questo grande mercato include una dichiarazione secondo la quale, al posto di un fusibile, deve essere utilizzato un dispositivo con coefficiente di temperatura positivo, per limitare la quantità massima di corrente fornita.

I PTC sono utilizzati per fornire una protezione secondaria contro le sovraccorrenti per le apparecchiature di ufficio centrale telefonico, le apparecchiature locali dei clienti, i sistemi di allarme, i set-top box, le apparecchiature VOIP,e circuiti di interfaccia per linee di abbonamentoForniscono una protezione primaria per le batterie, i caricabatterie, le serrature delle porte delle automobili, le porte USB, gli altoparlanti e il PoE.

Le applicazioni plug-and-play SCSI che beneficiano dei PTC includono la scheda madre e i numerosi periferici che possono essere frequentemente collegati e disconnessi alle porte del computer.stampanteLa possibilità di ripristinare il sistema dopo la correzione del guasto è particolarmente interessante.

Un PTC può proteggere le unità a disco dalle sovra-correnti potenzialmente dannose derivanti da una corrente eccessiva da un malfunzionamento dell'alimentazione.I singoli PTC possono essere inseriti nei circuiti di uscita per proteggere ogni carico in presenza di carichi o circuiti multipli..

Le correnti in eccesso del motore possono produrre un calore eccessivo che può danneggiare l'isolamento dell'avvolgimento e, per i motori di piccole dimensioni, può anche causare un guasto delle avvolgimenti del filo di diametro molto piccolo.Il PTC generalmente non si accende sotto normali correnti di avvio del motore, ma agirà per evitare che un sovraccarico prolungato possa causare danni.

I trasformatori possono essere danneggiati da correnti in eccesso causate da guasti di circuito e la funzione di limitazione della corrente di un PTC può fornire protezione.Il PTC si trova sul lato del carico del trasformatore.

Fuse o PTC?

La procedura seguente vi aiuterà a selezionare e applicare il componente corretto.Per consigli imparziali è consigliabile cercare un'azienda che offra sia la tecnologia dei fusibili che la tecnologia PTC.

1- definire il parametro di funzionamento del circuito tenendo conto:

Corrente di funzionamento normale in ampere

Tensione di funzionamento normale in volt

Corrente di interruzione massima

Temperatura ambiente/rating

Corrente di sovraccarico tipica

Tempo di apertura richiesto a sovraccarico specifico

Impulsi transitori attesi

Resettabile o una volta sola

Approvazioni dell'Agenzia

Tipo di montaggio/fattore di forma

Resistenza tipica (in circuito):

2Selezionare un potenziale componente di protezione del circuito (cfr. tabella)

3- consultare la curva tempo-corrente (T-C) per determinare se la parte selezionata funzionerà nei limiti dell'applicazione.

4- assicurarsi che la tensione di applicazione sia inferiore o uguale alla tensione nominale del dispositivo e che i limiti di temperatura di funzionamento siano entro i limiti specificati dal dispositivo.Calcolo della tensione termica utilizzando l'equazione seguente.

I'hold = decretato I'hold

Fattore di degradazione termica

5- Confrontare le dimensioni massime del dispositivo con lo spazio disponibile nell'applicazione.

6. testare e valutare in modo indipendente l'idoneità e le prestazioni nell'applicazione effettiva.

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