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5オム 4A 穴を通る電源 NTC 熱電極 突発電流制限 MF72-5D-11 7.5mm リード間隔
記述
* NTC サーミストールは信頼性と安定性があり,過電源制御の幅が広い.
* サイズが小さく,電力が大きいため,電流を抑制する能力が強い.
* 大量の材料常数 (B値) と残留抵抗が小さい.
* 熱ショック耐性があり,幅広い動作温度範囲があります.
* モーター,ヒーター,電球電圧安定化器,電子省エネランプ,電子直線器,その他の電子装置の流入電流を制御するために使用されます.
注:サーミストールは回路で並行して使用することはできません.
仕様
* 製品名:NTC サーミストール
* 色: 黒,銀色
* 材料:セラミック,金属
* モデル: 5D-11
*ゼロ電源抵抗 @25C: 5オーム
*B 値: >/=2700
* 熱回復時間係数: 45s
熱散常数: 13mw/C
* 動作温度: -50〜200C
* 最大安定電流: 4A
* 25C 絶縁最大抵抗: = 0.139 オーム
* 鉛型:線形方向
* リード形状: 情報提供
*ピンピッチ: 7.5mm
*リードサイズ (約): 0.7 x 25mm / 0.03 x 1インチ (D*L)
身体のサイズ: 11 x 4.8mm / 0.43 x 0.19インチ (D*T)
部分番号 | 抵抗 @25°C R25 (Ω) | マックス 安定している 流動 (A) | およそ 抵抗力 最大で 流動 (Ω) | 消化 要因 (mW/°C) | 熱力 時間 常時 (S) | 運用 温度 (°C) |
MF72-5D11 | 5 | 4 | 0.156 | 13 | 45 | .-55°C~200°C |
容量電流の導入電流を制限するための NTC サーミストールの正しいタイプを どうやって選ぶか?
入力電流とは,電子システムの電源に電力を供給するときに抽出される最大,瞬間の入力電流を指します.DCシステムには入力コンデンサターがあり,AC入力システムには,入力直線器とコンデンサターがあり,関連機器がオンになると,高い突入電流を示すことができます.この突入電流を最小限に抑えるための措置が講じられていない場合,電源装置を損傷し,機器の寿命を短縮することができます.突入電流を減らすための安全で費用対効果の高い方法は,突入電流制限器 (突進電流制限器) を使用することです負気温係数 (NTC) の特種である.
電源スイッチを押す時に 突入電流が発生します入力フィルターコンデンサターがショートとして動作し,その最小等価シリーズ抵抗 (ESR) とライン抵抗はわずか数ミリオムです.高い流量になる可能性があります
4つの要因が影響する
この4つの項目の詳細を紹介します.まず,入力コンデンサによって引き起こされるインラッシュ電流のエネルギーを以下のように表します.
(方程式1)
どこに:
E = 入力電流のエネルギー
C = 容量値 (F)
Vピーク= 発生したピーク電圧
NTC熱電極が必要とする最小抵抗は ライン電圧,ピーク流流量,ファイューズと断路器の評価により望ましい突入電流制限原則として,最大許容される突入電流が知られていない場合,ダイオードブリッジの仕様やオシロスコップで読み取られたインラッシュ電流は,NTC熱istorに必要な最小抵抗を決定します.通常,オシロスコップの測定値から観測された入流電流の3分の1は受け入れられます.
例えば:
(方程式2))
どこに:
Rミニ= NTC サーミストールの最小抵抗 t = 0 と温度 = 25 oC
私はリミット= 望ましい突入電流制限
動作電流は,NTC熱istorの静止電流値に等しくまたはそれ以下でなければならない.
最大静止電流は,次の方法で求められる.
(方程式3))
どこに:
私はマックス= 最大安定電流
出力 = トランスフォーマー出力
効率 = トランスフォーマーの効率
入力電圧 = 入力電圧最小値
NTC サーミストールは,電流の流れが流れると,タイムリレーでバイパスされます.リレーが故障した場合に安定電流を処理できるサーミストールを選択することが最善です.
環境温度は,次の必要性を決定します.
NTC熱電阻の定数抵抗は25 oCなので,熱電阻の抵抗が低くなるため,環境温度は25 oC以上で,抵抗の定数値を下げる必要があります.アメテルム (抵抗/時間) R/T 曲線は,どれくらいのデレーティングが必要かを決定します.