PTC termistor legerat tråd finner användning inom olika områden på grund av dess unika egenskaper. Här är några vanliga tillämpningar av PTC-termistorer:
Överströmsskydd: PTC-termistorer används ofta i elektriska kretsar för överströmsskydd. När en hög ström flyter genom PTC-termistorn ökar dess temperatur, vilket gör att motståndet stiger snabbt. Denna ökning av motståndet begränsar strömflödet och skyddar kretsen från skador på grund av för hög ström.
Temperaturavkänning och kontroll: PTC-termistorer används som temperatursensorer i applikationer som termostater, HVAC-system och temperaturövervakningsenheter. Motståndet hos PTC-termistorn ändras med temperaturen, vilket gör att den kan avkänna och mäta temperaturvariationer exakt.
Självreglerande värmeelement: PTC-termistorer används i självreglerande värmeelement. Vid användning i värmare ökar PTC-termistorns motstånd med temperaturen. När temperaturen stiger ökar också motståndet hos PTC-termistorn, vilket leder till en minskning av uteffekten och förhindrar överhettning.
Motorstart och skydd: PTC-termistorer används i motorstartkretsar för att begränsa den höga startströmmen under motorstart. PTC-termistorn fungerar som en strömbegränsare och ökar gradvis dess motstånd när strömmen flyter, och skyddar därigenom motorn från överdriven ström och förhindrar skador.
Batteripaketskydd: PTC-termistorer används i batteripaket för att skydda mot överladdning och överströmsförhållanden. De fungerar som ett skydd genom att begränsa strömflödet och förhindra överdriven värmeutveckling, vilket kan skada battericellerna.
Inkopplingsströmbegränsning: PTC-termistorer fungerar som startströmbegränsare i nätaggregat och elektroniska enheter. De hjälper till att minska den initiala strömstyrkan som uppstår när en strömkälla slås på, skyddar komponenterna och förbättrar systemets tillförlitlighet.
Detta är bara några exempel på applikationer där PTC termistorlegeringstråd används. De specifika tillämpnings- och designövervägandena kommer att bestämma den exakta legeringssammansättningen, formfaktorn och driftsparametrarna för PTC-termistorn.
Kemisk sammansättning:
Namn | Koda | Huvudsammansättning | |||||
Fe | S | Ni | C | P | Standard | ||
Temperaturkänslig legeringstråd | PTC | Bal. | ≤0,01 | 77~82 | ≤ 0,05 | ≤0,01 | Q/320421PTC4500-2008 |
Specifikationer och toleranser
Diameter | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
Tolerans | ± 0,003 | ± 0,005 | ± 0,008 |
Temp.Coeff.Of. resistans (20ºC)
Typ | P-4500 | P-4000 | P-3800 | P-3500 | P-3000 | P-2500 |
0~150ºGenomsnitt × 10%%Z | 4500 | ≥4000 | ≥3800 | ≥3500 | ≥3000 | ≥2500 |
Resistivitet (20ºC)(μΩ.m)
Typ | P-4500 | P-4000 | P-3800 | P-3500 | P-3000 | P-2500 |
vid 20º Motstånd ±5%μΩ.m | 0,19 | 0,25 | 0,27 | 0,36 | 0,40 | 0,43 |
Tabellen för motstånd
Produkt | ±0,5 %Ω/m | Dia.(mm) och tvärsnittsarea (mm²) | ||||||||||||
0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | ||
0,00196 | 0,00785 | 0,00176 | 0,0201 | 0,0227 | 0,0255 | 0,0284 | 0,0314 | 0,0346 | 0,0380 | 0,0415 | 0,0452 | 0,0491 | ||
P-4500 | 96,93 | 24.20 | 10,79 | 9.45 | 8,37 | 7.45 | 6,69 | 6.05 | 5,49 | 5.00 | 4,58 | 4.20 | 3,87 | |
P-4000 | 127,55 | 31,84 | 14.20 | 12.43 | 11.014 | 9,80 | 8,80 | 7,69 | 7.22 | 6,58 | 6.02 | 5,53 | 5.09 | |
P-3800 | 137,75 | 34,39 | 15.34 | 13.43 | 11,89 | 10,59 | 9,51 | 8,60 | 7,80 | 7.11 | 6,51 | 5,97 | 5,50 | |
P-3500 | 183,67 | 45,85 | 20.45 | 17,91 | 15,86 | 14.12 | 12,68 | 11.46 | 10.40 | 9,47 | 8,67 | 7,96 | 7,33 | |
P-3000 | 204.08 | 50,95 | 22,72 | 19,90 | 17,62 | 15,68 | 14.08 | 12,73 | 11.56 | 10,52 | 9,63 | 8,84 | 8.14 | |
P-2500 | 219,38 | 54,77 | 24.43 | 21.39 | 18,94 | 16,86 | 15.14 | 13,69 | 12.42 | 11.31 | 10.36 | 9,51 | 8,75 |
Vikten per spole
specifikation (mm) | ≤0,05 | >0,05~0,10 | >0,10~0,15 | >0,15~0,25 | |
Vikt per spole | Standardvikt | 20 | 30 | 100 | 300 |
Mindre vikt | 10 | 20 | 50 | 100 |
Förlängning(%)
Standard | ≤0,05 | >0,05~0,10 | >0,10~0,15 | >0,15~0,25 |
Legeringstråd (mjuk) förlängning | 10 % | 12 % | 16 % | 20 % |