Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | MZ4 PTC Thermistor | Średnica oporu: | 4.5max |
---|---|---|---|
Odporny na zerową moc znamionową: | 100-300Ω/300-500Ω/500-800Ω/1200Ω/1500Ω/2KΩ | Temperatura Curie: | 75°C±7 |
Zastosowanie: | Produkty przemysłowe | Cechy: | Wysoka niezawodność |
technologii: | Kompozycja ceramiczna | Rodzaj opakowania: | Przez otwór |
Temperatura pracy: | -25C~+125 | Materiał: | żywica PF |
Odporność na przepięcia: | 800 V | Wytrzymałość na prąd: | ≥ 200mA |
Podkreślić: | Instrumenty PTC Termistor prądu napędowego,Praktyczny termistor prądu napędowego PTC,Panele sterujące PTC Termistor |
4MM serii MZ4B04D75C 500-800RMN265V Instrument PTC termistor prądu przeciążeniowego dla panelu sterującego
1"Symbol produktów
1-1,Symbol produktów
MZ4 |
Uwaga:
Numer typu MZ4 |
2, wygląd specyfikacje wyglądu
2-1, wymiary (mm)
Liczba |
Nazwa |
Wymogi techniczne |
Wprowadza |
D |
Średnica oporu |
4.5max |
□ Heteroseksualny
□ Utworzona oś
■W trakcie tworzenia |
T |
Grubość oporu |
5.0max | |
L |
Długość bezpiecznika |
Min20 | |
W |
Odległość między bezpiecznikami |
5.0±0.5 | |
d |
Średnica bezpiecznika |
0.5±0.05 |
2-2.Powłoki
Powierzchnia | Materiał | Kolor |
□ Brak powłoki ■Pokrywki |
□ żywica PF ■Silicone
|
□Żółty ■Zielona
|
3Elektryczna wydajność
Liczba |
Pozycje |
Wymogi techniczne |
Warunki badania |
3 do 1 |
Odporność na zero Moc nominalna |
300-500Ω |
Temperatura atmosfery:25±2°C Dokładność badania: ± 0,5% |
3-2 |
Nad napięciem Wytrzymałość |
800 V ΔR/Rn≤ 20%
|
Prąd wyjściowy:≥200mA, napięcie wyjściowe:220VAC,trwać 7s,a następnie przejść na wysokie napięcie800VAC, przez 6s.jest pokazany w następujący sposób:Pozostać w warunkach normalnej temperatury i wilgotności przez 4-5 godzin, a następnie sprawdź Rn ponownie. |
3-3 |
Przejście prądu wytrzymałość
|
≥ 200mA ΔR/Rn≤ 20%
|
Prąd startowy:≥200mA, napięcie 220VAC, włączenie obwodu na 1 minutę co 5 minut, wyłączenie i powtórzenie tej operacji przez 20 razy.Umieść go w warunkach normalnej temperatury i wilgotności przez 4-5 godzin, a następnie ponownie sprawdzić Rn |
3-5 | Temperatura Curie | 75°C±7 |
Sprawdź temperaturę przy 2 razy Rn. |
4Pozostałe występy
Liczba |
Pozycje |
Techniczne Wymagania |
Warunki badania |
4 do 1 |
Wymiar |
Brak zauważalnych wad, takie jak bąbelki i Mikro dziury itp.; NIE widoczne uszkodzenia, które może zmniejszyć jego wydajność; symbol jest wyraźny |
Kontrola wizualna |
4-2 |
Włókna |
Jest jednakowo wypuszczony. i z gładkimi złowieniami, i obszar konserwowany 95% |
Wykonać badanie zgodnie z GB2423-28 Ta, umieścić środek spawalniczy na końcu fazy i namoczyć go w roztworze cyny o temperaturze 230 °C w odległości zaledwie 5 mm od ciała PTC nad roztworem i utrzymać przez 3-5 s. |
4-3 |
Odporność na ciepło |
Sprawdź zmianę współczynnik oporu przed i po badanie ΔR/Rn≤ 20% |
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z GB2423-28 Tb stsy w normalnej temperaturze i wilgotności przez 4-5 godzin, a następnie ponownie sprawdzić Rn.Zbiorniki do zanurzania do głębokości 15 mm w wannie lutowniczej o temperaturze 255°C±10°C, i do miejsca 6 mm od PTC boby przez 3±0.5s |
4-4 |
Intensywność na końcu bezpiecznika |
Sprawdź zmianę współczynnik oporu przed i po badanie ΔR/Rn≤ 20%
Żadnego ucieczki. |
Wykonać badanie zgodnie z GB2423-29 U Badanie Ua: Przypiąć ciało i stopniowo wywierać siłę na każde ołowiu do 10 N, a następnie utrzymać przez 10 sekund.utrzymać ciało i zastosować siłę do każdego prowadzenia do 90° powoli w 5N w kierunku osi prowadzenia, a następnie klawisze przez 10sec, i zrobić to w przeciwnym kierunku powtórzyć dla innego terminala. |
Wysoka niezawodność Ceramiczny termistor PTC Silna zdolność do tłumienia prądu wewnętrznego
Struktura organizacyjna i zasada funkcjonowania termistora PTC
Materiały ceramiczne są zazwyczaj stosowane jako doskonałe izolatory o wysokiej odporności, podczas gdy termistory ceramiczne PTC są oparte na titananie baru i dopywane innymi polikrystalowymi materiałami ceramicznymi,o średnicy nieprzekraczającej 10 mmJest to osiągane poprzez celowe doping materiału o wyższej walencji chemicznej jako element siatki kryształu: w siatce kryształowej,część jonów baru lub jonów tytanu zastępuje się jonami o wyższej walencji, otrzymując w ten sposób pewną ilość wolnych elektronów, które wytwarzają przewodność.powodem wzrostu stopniowego wartości oporu jest to, że struktura materiału składa się z wielu małych krysztalitów, a na interfejsie ziaren tworzy się potencjał, tzw. granica ziarna (grain boundary). bariery, które uniemożliwiają przejście elektronów do sąsiednich regionów,wytwarzając w ten sposób wysoką odporność, efekt ten jest przeciwdziałany w niskich temperaturach: wysoka permittywność i spontaniczna polaryzacja na granicach ziarna uniemożliwiają tworzenie się bariery potencjalnej umożliwiającej swobodny przepływ elektronów.A ten efekt w wysokiej temperaturze, stała dielektryczna i intensywność polaryzacji są znacznie zmniejszone, co powoduje znaczne zwiększenie potencjalnej bariery i oporu, wykazując silny efekt PTC.
Zastosowanie
Charakterystyka termistora PTC jest następująca:
1. Oszczędność energii
Wprowadzona energia termistora jest proporcjonalnej, która ma charakterystykę ograniczającą prąd obwodu ochronnego,i oszczędza energię w porównaniu z wprowadzoną energią przełączania elementów grzewczych, takich jak druty niklowo-chromowe.
2. Długa żywotność
Sam termistor PTC jest tlenem, nie ma wady oksydacji w wysokiej temperaturze drutu z pierwiastkiem niklu-chromu, a dioda podczerwona nie jest krucha,żywotność jest długa, a żywotność typu porowatego jest dłuższa niż w przypadku typu niporowatego
3Ma specjalną funkcję stałej temperatury, regulacji i kontroli temperatury
W przypadku podgrzewania elementu termistorowego napięciem AC lub DC poniżej temperatury Curie rezystywność jest stosunkowo niska; jeśli jest wyższa niż temperatura Curie,opór nagle wzrasta, tak, że prąd termistoru jest zmniejszony do stałej wartości, osiągając automatyczną stałą temperaturę, cel regulacji temperatury
4Niepalne, bezpieczne i stabilne
Kiedy termistor PTC jest gorący, nie świeci czerwono, nie pali się i trudno go zapalić
Gdy temperatura w pobliżu termistoru przekracza wartość graniczną, jego moc automatycznie zmniejsza się do stabilnej wartości i nie wystąpią wypadki spalania
5. Szeroki zakres napięć roboczych
Termistor PTC może być używany normalnie w niskim napięciu od 6 do 36 V i wysokim napięciu od 110 do 240 V
6. Prosta struktura
Sam termistor ma być automatycznie regulowany temperaturą i nie jest wymagany inny automatyczny układ obwodu regulacji temperatury
Zalety konkurencyjne:
1, wygodna rata i niewielki rozmiar
2, Nie ma wymogu ponownego ustawienia po ochronie przed przegrzaniem
3Szybkie działanie.
4Możemy zaoferować równoważny termistor PTC do Thinking & TDK
5, długi czas pracy
6, Dobra stabilność
7, szeroki zakres temperatury ochrony: 30~150°C
Wspólne modele termistorów PTC z serii LKMZB do ochrony przed prądem
Model | Curie | Odporność | Działania | Brak działań | Maksymalny | Naximum | Wymiary | |
temperatury | wartość typowa | prąd elektryczny | prąd elektryczny | prąd elektryczny | Praca | |||
@25°C | @60°C | @25°C | napięcie | |||||
Tc(°C) | Rn(Ω) | To jest... | (z wyprzedzeniem) | Imax ((A) | Vmax(V) | Dmax | Hmax | |
LKMZB-03I202-302R | 85±7 | 2500 | 16 | 3 | 0.2 | 420 | 4.0 | 5 |
LKMZB-03I102-202R | 85±7 | 1500 | 18 | 4 | 0.2 | 420 | 4.0 | 5 |
LKMZB04I801-122R | 85±7 | 1000 | 25 | 6 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04I501-801R | 85±7 | 650 | 28 | 7 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04I301-501R | 85±7 | 400 | 32 | 8 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04M101-202R | 105±7 | 1500 | 25 | 6 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04M801-122R | 105±7 | 1000 | 28 | 8 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04M501-801R | 105±7 | 650 | 30 | 10 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-06S102-202R | 115±7 | 1500 | 30 | 10 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S801-122R | 115±7 | 1000 | 35 | 12 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S601-901R | 115±7 | 750 | 42 | 14 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S501-801R | 115±7 | 650 | 45 | 15 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S401-601R | 115±7 | 500 | 50 | 16 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S201-401R | 115±7 | 300 | 60 | 20 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S151-251R | 115±7 | 200 | 75 | 25 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S101-201R | 115±7 | 150 | 80 | 28 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S900-151R | 115±7 | 120 | 90 | 30 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06M600-100R | 105±7 | 80 | 100 | 32 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06M400-800R | 105±7 | 60 | 120 | 35 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-08S301-501R | 115±7 | 400 | 80 | 20 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S201-301R | 115±7 | 250 | 80 | 25 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S151-251R | 115±7 | 200 | 100 | 28 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S900-151R | 115±7 | 120 | 120 | 35 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S600-101R | 115±7 | 80 | 140 | 40 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S400-800R | 115±7 | 60 | 160 | 50 | 0.8 | 265 | 8 | 5 |
LKMZB-08S300-500R | 115±7 | 40 | 180 | 60 | 0.8 | 265 | 8 | 5 |
LKMZB-10S300-500R | 115±7 | 40 | 200 | 70 | 3 | 265 | 9 | 5 |
LKMZB-10S200-300R | 115±7 | 25 | 250 | 80 | 3 | 265 | 9 | 5 |
LKMZB-13S200-300R | 115±7 | 25 | 300 | 100 | 4 | 265 | 13 | 5 |
LKMZB-13S100-200R | 115±7 | 15 | 360 | 120 | 4 | 265 | 13 | 5 |
LKMZB-16S200-300R | 115±7 | 25 | 360 | 120 | 8 | 265 | 16 | 5 |
LKMZB-16S100-200R | 115±7 | 15 | 420 | 140 | 8 | 265 | 16 | 5 |
LKMZB-16S080-150R | 115±7 | 12 | 420 | 160 | 8 | 265 | 16 | 5 |
Uwaga: Różne rodzaje produktów mogą być dostosowywane zgodnie z wymaganiami klienta, a maksymalna wartość prądu nieprzewodnikowego może osiągnąć 400mA@60°C.
Dane z serii PTC Thermistor for Overload Over-current Protection 265V/250V
Numer części | Odporność @25C R25 (OHM) |
Nie podróżne prąd Int (mA) |
Prąd drogowy @25C To... (mA) |
Max, proszę. działający napięcie Vmax (V) |
Max, proszę. prąd IMAX (A) |
Odnośnik temperatury Tref (Centigrady) |
Wymiar (mm) |
|||
@25C | @60C | Dmax | Tmax | Φd | ||||||
MZ11-20P3R7H265 | 30,7 ohm | 530 mA | 430 mA | 1050 mA | 265V | 4.3A | 120C | 22.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-16P6R0H265 | 60,0 ohm | 390 mA | 300 mA | 780 mA | 265V | 3.1A | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-16P7R0H265 | 70,0 ohm | 350 mA | 280 mA | 700 mA | 265V | 3.1A | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-13P10RH265 | 10 ohmów | 260 mA | 200 mA | 520 mA | 265V | 1.8A | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-13P12RH265 | 12 ohm | 225 mA | 180 mA | 450 mA | 265V | 1.8A | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-12P10RH265 | 10 ohmów | 250 mA | 200 mA | 500 mA | 265V | 1.8A | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-12P101H265 | 100 ohm | 50 mA | 40 mA | 100 mA | 265V | 1.8A | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10P15RH265 | 15 ohmów | 180 mA | 140 mA | 350 mA | 265V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10P39RH265 | 39 ohm | 130 mA | 100 mA | 250 mA | 265V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P15RH250 | 15 ohmów | 150 mA | 120 mA | 300 mA | 250 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P25RH265 | 25 ohm | 130 mA | 100 mA | 250 mA | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P35RH265 | 35 ohm | 115 mA | 90 mA | 225 mA | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P45RH265 | 45 ohm | 105 mA | 80 mA | 200 mA | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P55RH265 | 55 ohm | 90 mA | 70 mA | 180 mA | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07P82RH265 | 82 ohm | 70 mA | 50 mA | 140 mA | 265V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07P56RH265 | 56 ohm | 90 mA | 60 mA | 175 mA | 265V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-06P33RH250 | 33 ohm | 110 mA | 85 mA | 200 mA | 250 V | 0.4A | 7.0 | 4.5 | 0.6 | |
MZ11-05P70RH265 | 70 ohm | 65 mA | 50 mA | 130 mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P85RH265 | 85 ohm | 60 mA | 45 mA | 120 mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P39RH250 | 39 ohm | 80 mA | 65 mA | 160 mA | 250 V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P121H265 | 120 ohm | 45 mA | 35 mA | 90 mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P181H265 | 180 ohm | 40 mA | 30 mA | 80 mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04P70RH250 | 70 ohm | 50 mA | 40 mA | 100 mA | 250 V | 0.2A | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04P121H265 | 120 ohm | 40 mA | 30 mA | 80 mA | 265V | 0.2A | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03P151H250 | 150 ohm | 40 mA | 30 mA | 75 mA | 250 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-10N12RH250 | 12 ohm | 170 mA | 130 mA | 340 mA | 250 V | 1.2A | 100C | 11.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-10N18RH265 | 18 ohmów | 145 mA | 110 mA | 290 mA | 265V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10N22RH265 | 22 ohm | 125 mA | 90 mA | 250 mA | 265V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07N22RH250 | 22 ohm | 120 mA | 90 mA | 225 mA | 250 V | 0.5A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N151H265 | 150 ohm | 38 mA | 30 mA | 80 mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N301H265 | 300 ohm | 27 mA | 20 mA | 55 mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N601H265 | 600 ohm | 20 mA | 15 mA | 40 mA | 265V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N102H265 | 1000 ohm | 15 mA | 12 mA | 30 mA | 265V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04N151H265 | 150 ohm | 36 mA | 28 mA | 80 mA | 265V | 0.3 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03N151H265 | 150 ohm | 33mA | 25 mA | 65 mA | 265V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03N101H250 | 100 ohm | 40 mA | 30 mA | 80 mA | 250 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03N70RH250 | 70 ohm | 45 mA | 35 mA | 90 mA | 250 V | 0.1A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-08M12RH250 | 12 ohm | 120 mA | 70 mA | 220 mA | 250 V | 0.8A | 80C | 9.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-08M25RH265 | 25 ohm | 85 mA | 50 mA | 170 mA | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08M35RH265 | 35 ohm | 80 mA | 50 mA | 150 mA | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08M50RH265 | 50 ohm | 60 mA | 40 mA | 120 mA | 265V | 1.0A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07M101H265 | 100 ohm | 50 mA | 30 mA | 100 mA | 265V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05M70RH250 | 70 ohm | 50 mA | 30 mA | 100 mA | 250 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05M121H265 | 120 ohm | 30 mA | 20 mA | 60 mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03M101H250 | 100 ohm | 25 mA | 18 mA | 55 mA | 250 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03M151H265 | 150 ohm | 22 mA | 15 mA | 45 mA | 265V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
Część nr.
|
R25°C
(KΩ)
|
B(K)
25/50°C
|
Moc znamionowa @25°C ((mW)
|
Współczynnik rozpraszania (δ)
(mW/°C)
|
Czas termiczny
Stała (S)
|
TS502□3274A
|
5.0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3435B
|
5.0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3470A
|
5.0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3950A
|
5.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3274A
|
10.0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3435B
|
10.0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3470A
|
10.0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3950A
|
10.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□4100A
|
10.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS153□3950A
|
15.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS153□4100A
|
15.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS203□3950A
|
20.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS203□4100A
|
20.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS223□4200A
|
22.0
|
4200
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS403□3928A
|
40.0
|
3928
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS503□3950A
|
50.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS503□4100A
|
50.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS104□3950A
|
100.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS104□4100A
|
100.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS104□4400A
|
100.0
|
4400
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
Zastosowanie:
1. | przełącznik zasilania |
2. | transformator, adapter, ładowarka |
3. | o pojemności nieprzekraczającej 10 W |
4. | urządzenie gospodarstwa domowego ((A/C, mikrowron) |
5. | elektroniczne urządzenia |
6. | instrument |
Dane kontaktowe:
Nancy Huang
E-mail: huangju@ lK-ptc.
Tel/Whatsapp: +86 13423305709
Wechat: LinKun_Nancy2013
QQ: 1078049901
Zalety konkurencyjne:
Bezpośrednie dostawy z fabryki
Dostępne wypełnione certyfikaty takie jak UL,VDE,SGS itp. i wysokiej jakości
Szybka dostawa
Najlepsze usługi posprzedażne
Dostępne OEM i ODM
Osoba kontaktowa: Mr. Ms. Huang
Tel: 13423305709