用于浪涌电流抑制功率型NTC热敏电阻
什么是浪涌电流抑制功率型NTC热敏电阻
功率NTC热敏电阻可以是一种成本有效的装置,用于在首次接通电源时限制开关电源或其他设备中的浪涌电流量。功率NTC热敏电阻通过作为功率电阻器来限制浪涌电流,该功率电阻器在被流过它的电流加热时从高冷电阻下降到低热电阻。
浪涌电流限制器为NTC热敏电阻保护电路提供不必要的高电流,抑制高浪涌电流浪涌,同时在连续工作期间其电阻保持可忽略不计。由于其在工作状态下的低电阻,功率热敏电阻的功耗远低于此应用中常用的固定电阻。
浪涌电流抑制功率型NTC热敏电阻应用
限制浪涌电流,适用于开关电源,UPS电源,变压器,电机,各种电热器具,节能灯,镇流器,各种电源电路,放大器,彩色显示器,显示器,彩电,灯丝保护等的保护。
电源热敏电阻元件也可以用于电动机的软启动,例如,在真空吸尘器具有至多20 A的连续电流。
浪涌电流抑制功率型NTC热敏电阻优点:
·用于抑制浪涌电流的低成本固态器件。
·最大限度地减少线路电流失真和无线电噪声。
·保护开关,整流二极管和平滑电容器免受过早故障的影响。
·防止保险丝误吹。
浪涌电流抑制功率型NTC热敏电阻特点:
·树脂涂层盘式热敏电阻,带非绝缘引线。
·适用于最高电压为265 V(rms)的交流和直流电路。
·广泛的电阻,电流和尺寸。
·优异的机械强度。
·适用于PCB安装。
有和没有浪涌电流限制功率NTC热敏电阻的比较曲线 |
浪涌电流限制功率NTC热敏电阻
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浪涌电流抑制功率型NTC热敏电阻的典型应用
基本电路图NTC热敏电阻,用于二极管保护
NTC热敏电阻浪涌电流限制器的可能位置
典型的电源电路
Power NTC热敏电阻应用电路
浪涌电流抑制功率型NTC热敏电阻尺寸(mm)
浪涌电流抑制功率型NTC热敏电阻数据表
零件号 |
R25 (Ω) |
最大稳定 电流 (A) |
最大电流时的电阻值 (Ω) |
耗散因子 (mW/oC) |
热时间 常数 (秒) |
尺寸(mm) | ||||
DMAX | 最高温度 | H | H 0 | d±1 | ||||||
MC-MF72-3D9 | 3Ω | 4A | 0.12 | 11 | 34 | 11 | 5.5 | 13.5 | 20.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-5D9 | 5Ω | 3A | 0.21 | 11 | 34 | 11 | 5.5 | 13.5 | 20.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-8D9 | 8Ω | 2A | 0.4 | 11 | 32 | 11 | 5.5 | 13.5 | 20.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-10D9 | 10Ω | 2A | 0.458 | 11 | 32 | 11 | 5.5 | 13.5 | 20.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-16D9 | 16Ω | 1A | 0.802 | 11 | 31 | 11 | 5.5 | 13.5 | 20.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-22D9 | 22Ω | 1A | 0.95 | 11 | 30 | 11 | 5.5 | 13.5 | 20.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-33D9 | 33Ω | 1A | 1.124 | 11 | 30 | 11 | 5.5 | 13.5 | 20.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-50D9 | 50Ω | 1A | 1.252 | 11 | 30 | 11 | 5.5 | 13.5 | 20.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-80D9 | 80Ω | 0.8A | 2.01 | 11 | 30 | 11 | 5.5 | 13.5 | 20.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-3D11 | 3Ω | 5A | 0.1 | 13 | 43 | 13 | 5.5 | 15.5 | 22.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-5D11 | 5Ω | 4A | 0.156 | 13 | 45 | 13 | 5.5 | 15.5 | 22.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-8D11 | 8Ω | 3A | 0.255 | 14 | 47 | 13 | 5.5 | 15.5 | 22.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-10D11 | 10Ω | 3A | 0.275 | 14 | 47 | 13 | 5.5 | 15.5 | 22.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-12D11 | 12Ω | 2A | 0.462 | 14 | 48 | 13 | 5.5 | 15.5 | 22.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-16D11 | 16Ω | 2A | 0.47 | 14 | 50 | 13 | 5.5 | 15.5 | 22.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-20D11 | 20Ω | 2A | 0.512 | 15 | 52 | 13 | 5.5 | 15.5 | 22.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-22D11 | 22Ω | 2A | 0.563 | 15 | 52 | 13 | 5.5 | 15.5 | 22.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-33D11 | 33Ω | 1.5A | 0.734 | 15 | 52 | 13 | 5.5 | 15.5 | 22.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-50D11 | 50Ω | 1.5A | 1.021 | 15 | 52 | 13 | 5.5 | 15.5 | 22.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-60D11 | 60Ω | 1.5A | 1.215 | 15 | 52 | 13 | 5.5 | 15.5 | 22.5 | 7.5/5 |
MC-MF72-1.3D13 | 1.3Ω | 7A | 0.062 | 13 | 60 | 15.5 | 6 | 17.5 | 24.5 | 7.5 |
MC-MF72-3D13 | 3Ω | 6A | 0.092 | 14 | 60 | 15.5 | 6 | 17.5 | 24.5 | 7.5 |
MC-MF72-5D13 | 5Ω | 5A | 0.125 | 15 | 68 | 15.5 | 6 | 17.5 | 24.5 | 7.5 |
MC-MF72-10D13 | 10Ω | 4A | 0.206 | 15 | 65 | 15.5 | 6 | 17.5 | 24.5 | 7.5 |
MC-MF72-15D13 | 15Ω | 3A | 0.335 | 16 | 60 | 15.5 | 6 | 17.5 | 24.5 | 7.5 |
MC-MF72-30D13 | 30Ω | 2.5A | 0.517 | 16 | 65 | 15.5 | 6 | 17.5 | 24.5 | 7.5 |
MC-MF72-47D13 | 47Ω | 2A | 0.81 | 17 | 65 | 15.5 | 6 | 17.5 | 24.5 | 7.5 |
MC-MF72-1.3D15 | 1.3Ω | 8A | 0.048 | 18 | 68 | 17.5 | 6 | 19.5 | 26.5 | 10/7.5 |
MC-MF72-1.5D15 | 1.5Ω | 8A | 0.052 | 18 | 69 | 17.5 | 6 | 19.5 | 26.5 | 10/7.5 |
MC-MF72-3D15 | 3Ω | 7A | 0.075 | 18 | 76 | 17.5 | 6 | 19.5 | 26.5 | 10/7.5 |
MC-MF72-5D15 | 5Ω | 6A | 0.112 | 20 | 76 | 17.5 | 6 | 19.5 | 26.5 | 10/7.5 |
MC-MF72-8D15 | 8Ω | 5A | 0.178 | 20 | 80 | 17.5 | 6 | 19.5 | 26.5 | 10/7.5 |
MC-MF72-10D15 | 10Ω | 5A | 0.18 | 21 | 85 | 17.5 | 6 | 19.5 | 26.5 | 10/7.5 |
MC-MF72-15D15 | 15Ω | 4A | 0.268 | 20 | 75 | 17.5 | 6 | 19.5 | 26.5 | 10/7.5 |
MC-MF72-30D15 | 30Ω | 3.5A | 0.438 | 18 | 75 | 17.5 | 6 | 19.5 | 26.5 | 10/7.5 |
MC-MF72-47D15 | 47Ω | 3A | 0.68 | 21 | 86 | 17.5 | 6 | 19.5 | 26.5 | 10/7.5 |
MC-MF72-0.7D20 | 0.7Ω | 12A | 0.018 | 25 | 89 | 22.5 | 7 | 24.5 | 31.5 | 10/7.5 |
MC-MF72-1.3D20 | 1.3Ω | 9A | 0.037 | 24 | 88 | 22.5 | 7 | 24.5 | 31.5 | 10/7.5 |
MC-MF72-3D20 | 3Ω | 8A | 0.055 | 24 | 88 | 22.5 | 7 | 24.5 | 31.5 | 10/7.5 |
MC-MF72-5D20 | 5Ω | 7A | 0.087 | 23 | 87 | 22.5 | 7 | 24.5 | 31.5 | 10/7.5 |
MC-MF72-8D20 | 8Ω | 6A | 0.142 | 25 | 105 | 22.5 | 7 | 24.5 | 31.5 | 10/7.5 |
MC-MF72-10D20 | 10Ω | 6A | 0.162 | 24 | 102 | 22.5 | 7 | 24.5 | 31.5 | 10/7.5 |
选择浪涌电流抑制功率型NTC热敏电阻需要考虑的几个因素
1)最大工作电流>功率回路中的实际工作电流
2)25℃时
的额定零功率电阻,E:回路电压,Im:浪涌电流
对于转换功率,回复功率,开关功率,UPS功率,Im = 100次工作电流
对于灯丝,加热器,Im = 30倍工作电流
3)B值越大,残余电阻越小,工作温度越小。
4)一般来说,时间常数和耗散系数越大,NTC热容量越大,NTC热敏电阻的浪涌电流抑制能力越强。
浪涌电流抑制功率型NTC热敏电阻应用注意事项
1)对于浪涌电流限制,NTC热敏电阻必须与负载电路串联。几个浪涌电流限制器也可以串联连接,以获得更高的阻尼。浪涌电流限制器不得并联。
2)通常,浪涌电流限制器需要时间才能回到冷态,由于它们的高电阻,它们可以提供足够的浪涌电流限制。冷却时间取决于环境条件。
3)应该考虑到NTC热敏电阻的周围区域可能变得很热。确保相邻组件与热敏电阻保持足够的距离,以确保热敏电阻的正常冷却时间。
4)确保相邻材料的设计工作温度与热敏电阻的表面温度相当。确保周围的部件和材料能够承受这个温度。
5)确保热敏电阻充分通风,以避免过热。
6)避免污染热敏电阻表面。
7)避免NTC热敏电阻与任何液体和溶剂接触。确保没有水进入NTC热敏电阻。