PTC termistor legert tråd finner anvendelse i ulike felt på grunn av sine unike egenskaper. Her er noen vanlige bruksområder for PTC-termistorer:
Overstrømsbeskyttelse: PTC-termistorer er mye brukt i elektriske kretser for overstrømsbeskyttelse. Når en høy strøm flyter gjennom PTC-termistoren, øker temperaturen, noe som får motstanden til å stige raskt. Denne økningen i motstand begrenser strømstrømmen, og beskytter kretsen mot skade på grunn av overdreven strøm.
Temperaturføling og kontroll: PTC-termistorer brukes som temperatursensorer i applikasjoner som termostater, HVAC-systemer og temperaturovervåkingsenheter. Motstanden til PTC-termistoren endres med temperaturen, slik at den kan registrere og måle temperaturvariasjoner nøyaktig.
Selvregulerende varmeovner: PTC-termistorer brukes i selvregulerende varmeelementer. Ved bruk i varmeovner øker PTC-termistorens motstand med temperaturen. Når temperaturen stiger, øker motstanden til PTC-termistoren også, noe som fører til en reduksjon i effekt og forhindrer overoppheting.
Motorstart og beskyttelse: PTC-termistorer brukes i motorstartkretser for å begrense den høye innkoblingsstrømmen under motorstart. PTC-termistoren fungerer som en strømbegrenser, og øker motstanden gradvis etter hvert som strømmen flyter, og beskytter dermed motoren mot overdreven strøm og forhindrer skade.
Batteripakkebeskyttelse: PTC-termistorer brukes i batteripakker for å beskytte mot overlading og overstrømforhold. De fungerer som en sikring ved å begrense strømstrømmen og forhindre overdreven varmeutvikling, som kan skade battericellene.
Innkoblingsstrømbegrensning: PTC-termistorer fungerer som startstrømbegrensere i strømforsyninger og elektroniske enheter. De bidrar til å redusere den første strømmen som oppstår når en strømforsyning er slått på, beskytter komponentene og forbedrer systemets pålitelighet.
Dette er bare noen få eksempler på bruksområder hvor PTC termistor legert tråd brukes. De spesifikke bruks- og designhensynene vil bestemme den nøyaktige legeringssammensetningen, formfaktoren og driftsparametrene til PTC-termistoren.
Kjemisk sammensetning:
Navn | Kode | Hovedsammensetning | |||||
Fe | S | Ni | C | P | Standard | ||
Temperatursensitiv motstandslegertråd | PTC | Bal. | ≤0,01 | 77~82 | ≤ 0,05 | ≤0,01 | Q/320421PTC4500-2008 |
Spesifikasjoner og 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 |
Toleranse | ± 0,003 | ± 0,005 | ± 0,008 |
Temp.Coeff.Of.motstand (20ºC)
Type | P-4500 | P-4000 | P-3800 | P-3500 | P-3000 | P-2500 |
0~150ºGjennomsnitt × 10%%Z | 4500 | ≥4000 | ≥3800 | ≥3500 | ≥3000 | ≥2500 |
Resistivitet (20ºC)(μΩ.m)
Type | P-4500 | P-4000 | P-3800 | P-3500 | P-3000 | P-2500 |
ved 20º Motstand ±5 %μΩ.m | 0,19 | 0,25 | 0,27 | 0,36 | 0,40 | 0,43 |
Tabellen for motstand
Produkt | ±0,5 %Ω/m | Dia.(mm) og tverrsnittsareal (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 |
Vekten per spole
spesifikasjon (mm) | ≤0,05 | >0,05~0,10 | >0,10~0,15 | >0,15~0,25 | |
Vekt per spole | Standard vekt | 20 | 30 | 100 | 300 |
Mindre vekt | 10 | 20 | 50 | 100 |
Forlengelse (%)
Standard | ≤0,05 | >0,05~0,10 | >0,10~0,15 | >0,15~0,25 |
Legertråd (myk) forlengelse | 10 % | 12 % | 16 % | 20 % |