• Hohe Zuverlässigkeit intelligenten elektronischen PTC-Thermistors für energiesparende Lampen
Hohe Zuverlässigkeit intelligenten elektronischen PTC-Thermistors für energiesparende Lampen

Hohe Zuverlässigkeit intelligenten elektronischen PTC-Thermistors für energiesparende Lampen

Produktdetails:

Herkunftsort: Dongguan, Guangdong, Porzellan
Markenname: UCHI
Zertifizierung: UL,SGS,ROHS
Modellnummer: ZD

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 5000pcs
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: Masse
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Paypal, Western Union, Geld-Gramm
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 600,000,000PCS pro Monat
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Detailinformationen

Markieren:

Thermistor der hohen Temperatur

,

positiver Temperaturkoeffizientthermistor

Produkt-Beschreibung

Intelligente PTC-Thermistoren benutzt für energiesparende Lampen

 

Schnelle Details

 

1. Verwendet in der Häufigschaltung, kann typisches Schaltungsleben in 100.000mal verstreichen;
2. Hohe Zuverlässigkeit, gute Leistung der Sicherheit und Stabilität;
3. Breiter Betriebstemperaturbereich;
    -25 | +125℃ (wenn V=0V)
    0~ +60℃ (wenn V=Vmax)
4. Die Stoßspannung kann zu Über-420-1000VAC erreichen;
5. Der Widerstand treibt nicht in der normalen Temperatur.
6. Kleines Maß  
7. Schließen Sie Spezifikationen ab
8. Verzögerte Zeit des Stalles

 

 

Beschreibung

 

 Intelligente PTC Reihe ZD ist unser Patentprodukt mit der Patentnummer von, hauptsächlich angewendet im Zeitverzögerung Stromkreis von elektronischen Ballasten und von Energiesparlampe, um den Faden vorzuheizen.

 
 
Anwendung
 
Sie trifft in der Überstromüberlastung und in der Kurzschlusssicherung von Transformatoren, von Ladegerät, von Schaltern, von Schalterstromversorgung, von Adapter, von Meter, von Instrumentierung, von Apparat, von elektronischen Spulen, von Bedienfeldern, von Klimaanlage, von Automobilelektron, von etc. zu.
 
 
Spezifikation
 
 Ptc-Thermistorentwurf und Maß (Millimeter)
 
 
Hohe Zuverlässigkeit intelligenten elektronischen PTC-Thermistors für energiesparende Lampen 0
Ptc-Thermistor für Reihen-Daten des Überlastungs-Überstrom-Schutz-265V/250V

Modellnummer

Stoßspannung

(V)

Spannung des Rohrs anwendbar

(Hinweis) (V)

Maß (Millimeter)

Leistung in Watt der kompakten Leuchtstofflampe anwendbar

(Hinweis)

(W)

Dmax

Tmax

A

d

ZD1-070906/048018

 

 

 

 

 

 

 

≥1000

45±5

 

 

 

 

 

 

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5±1

 

 

 

 

 

 

 0,6

Lampen 7W

ZD1-070906/046016

60±5

9W, 10 w-Lampen

ZD1-071406/046016

90±10

11W, 13 w-Lampen

ZD1-071406/041025

90±10

ZD1-071456/047016

95±5

15W, 18 w-Lampen

ZD1-071506/043515

100±5

ZD1-071506/052014

105±5

20W, Lampen 26W

ZD1-071505/062013

105±5

ZD1-071756/054014

105±5

20W, Lampen 30W

ZD1-071756/057016

105±5

ZD1-070906/052014

60±5

18 elektronische Ballaste W

ZD1-071406/062013

85±5

elektronische Ballaste 30W

ZD1-071505/052012

100±5

elektronische Ballaste 34W

ZD1-101805/072013

105±5

 

12,5

 

7,8

 

7.5±1

 

0,75

36W, elektronische Ballaste 40W

ZD1-102055/055012

165±5

Elektronische Ballaste T5 28W

ZD1-102255/052512

165±5

Elektronische Ballaste T5 28W

 

Anmerkung: Wenn sie nicht spezifiziert wird, ist Toleranz des Widerstands @25C (R25) +/--25%.

 

Bezugsinformationen, wenn PTC-Thermistorüberstrom-Schutzgeräte für Überstrom und Überlastschutz vorgewählt werden.


1) Maximale Betriebsspannung


Ptc-Thermistorüberstrom-Schutzgerät wird in der Reihe im Stromkreis, im normalen Betriebszustand geschaltet, nur eine kleine Teilspannung auf PTC-Thermistorschutz ist. Wenn Strombegrenzer PTC-Thermistors im hohen Widerstandzustand ist, muss er die fast ganze Energiespannung tragen. Deshalb in der vorbildlichen Auswahl des PTC-Thermistorschutzes, muss er genügende hohe Betriebsspannung haben und treibt auch Spannungsschwankung muss in Erwägung gezogen werden an.

 

2) Nennstrom (Nicht-Reise Strom) und Schaltstrom (Reisestrom)


Das ptc-Thermistorüberstrom-Schutzgerät sollte genügenden hohen Nennstrom (den gegenwärtig an, welchem der PTC-Thermistorschutz unter keinen Umständen abstellt), innerhalb der passenden Spannungsklasse haben. Betrachten Sie, ob der Gesamtplan des Stromkreises die erhöhte Energie während der kurzen Zeit behandeln kann, bis der PTC-Thermistorschutz sie verringert. Hier ist eine Schätzung des schlimmsten Falls notwendig. Nennstrom (Nicht-Reise Strom) und Schaltstrom (Reisestrom) hängen von der umgebenden Temperatur ab. So als der schlimmste Fall für den Nennstrom, sollte die maximale zulässige Temperatur für die Anwendung und für den Schaltstrom genommen werden die niedrigste mögliche umgebende Temperatur. Zwecks zuverlässige Vermittlungsaufgabe erhalten mindestens zweimal sollen, sollte Auslösestrom von Nichtreise Strom.

 

3) Maximales gegenwärtiges zulässiges in der maximalen Betriebsspannung


Wenn PTC-Thermistorüberstrom-Schutzgerät für Schutzfunktion angefordert wird, muss es überprüfen, ob es den Fall gibt, den der maximale zulässige Strom, der im Leistungsblatt aufgelistet worden ist, überstiegen worden ist. Die Überbelastung des PTC-Thermistorschutzes durch einen zu hohen Schaltstrom muss vermieden werden, führt möglicherweise es zu den zerstörten PTC-Thermistorschutz oder frühen Ausfall.


4)Auswahl der Bezugstemperatur (auch genannt Switchtemperatur oder -Curie-Temperatur)


Wir können PTC-Thermistor für Überstromschutz mit Bezugstemperatur 80 ℃, 100 ℃, 120 ℃, ℃ 140 anbieten. Der Nennstrom (Nichtreise Strom) hängt von der Bezugstemperatur und vom Durchmesser des keramischen Körpers ab. In Anbetracht des Verringerns von Kosten, sind hohe Bezugstemperatur und Strombegrenzer kleinen Maß PTC-Thermistors wirtschaftlicher, aber sie kann führt zu Oberflächentemperatur höheren PTC-Thermistors und Bedarf, zu überprüfen, ob sie unerwünschte ungünstige Effekte verursacht. Im Allgemeinen sollte Bezugstemperatur 20 sein--℃ 40 höher als das Maximum, das umgebende Temperatur laufen lässt.


5) Umweltfolgen der Anwendung


Wenn es irgendeinen Kontakt mit Chemikalien oder Gebrauch des Potting oder der Dichtungsmassen gibt, sollte alle gebotene Sorgfalt angewendet werden. Die Reduzierung des Titanats keramisch, das durch chemische Effekte auf die Oberfläche des Thermistors und die resultierende Bildung von Niedrigwiderstand Leiterbahnen verursacht werden kann. Und die geänderten thermischen Beziehungen im Dichtungsmittel können zur lokalen Überhitzung des PTC-Thermistorschutzes und folglich zu Ausfall führen.


Ein Beispiel von PTC-Thermistorüberstrom-Schutzgeräten zerteilen Auswahl für Überlastschutz des Transformators.
Ein Transformator hat Primärspannung 220V, Sekundärspannung 16V, Sekundärstrom 1.5A, Primärstrom 330mA in anormaler Zustand, es teilnimmt am schützenden Zustand innerhalb 10 Minuten. Funktionierende umgebende Temperatur: -10C--+40C, Temperatur steigt möglicherweise 15--20C im normalen Betriebszustand. Ptc-Thermistor ist nahe Transformator installiert. Wählen Sie bitte ein passendes PTC-Thermistorteil für Primärschutz vor.


1) Bestimmen Sie maximale Betriebsspannung


Die Betriebsspannung 220V, Energieschwankung betrachtend, maximale Betriebsspannung sollte sein
220V x (1+20%) =264V
Maximale Betriebsspannung ist- 265V.

 

2) Bestimmen Sie Nichtreise Strom


Entsprechend Berechnung und tatsächlichem Maß ist Primärstrom 125mA im Normalbetrieb des Transformators. In der Erwägung, welche die umgebende Temperatur möglicherweise in Einbauposition zu 60℃, Nicht-Reise Strom in 60℃ erreicht, sein sollten 130--140mA.


3) Bestimmen Sie Reisestrom


Als die umgebende Temperatur im PTC-Thermistorschutz, den möglicherweise Einbauposition ℃ -10 erreicht, nicht Reisestrom in ℃ -10, sollte 320-330mA, Unterbrechungszeit sein innerhalb 5 Minuten.


4) Determine veranschlagte Widerstand der nullenergie bei 25 Celsius. R25


Ptc-Thermistor ist in der Reihe im Primärkreis, das Spannungsverringern sollte klein vielleicht sein, die Heizkraft von PTC-Thermistor selbst instandhalten auch vielleicht kleines. Im Allgemeinen sollte das Spannungsverringern kleiner als Gesamtleistungsspannung 1% sein. Wir können R25 durch Berechnung erhalten
220V X 1% ÷125mA=17.6Ω


5) Bestimmen Sie maximalen Strom


Praktisches Maß der Abflussrinne, Primärstrom kann 500mA im Transformatorsekundärstromkreis im Kurzschlusszustand erreichen. Wenn, der Ansicht seiend, dass größerer Strom möglicherweise durch PTC-Thermistor im Zustand des teilweisen Kurzschlusses der Primärspule überschreitet. Der maximale Strom sollte mehr als 1A sein.


6) Bestimmen Sie Bezugstemperatur und Maß des PTC-Thermistorüberstrom-Schutzgerätes


Maximale umgebende Temperatur im PTC-Thermistorschutz, den möglicherweise Einbauposition ℃ 60 erreicht, Bezugstemperatur, sollte ℃ 40 höher sein als das, dann kann die Bezugstemperatur ℃ 100 sein. Bei der Berücksichtigung, die Kosten, auch PTC-verringert, Thermistor ist nicht in die Transformatorwicklungsspule, höhere Oberflächentemperatur hat ungünstigen Effekt nicht zum Transformator installiert, deshalb kann Bezugstemperatur ℃ 120 auch sein, und dann kann der Durchmesser von PTC-Thermistor kleiner sein.


7) Bestimmen Sie PTC-Thermistorüberstrom-Schutzgerätteilnummer.


Basiert auf der oben genannten technischen Anforderung, im Hinweis unserer technischen Daten, ist AMZ11-10P15RH265 angebrachter.
Maximale Betriebsspannung 265V, bewerteter Widerstand der nullenergie an 25C (R25) 15 Ω±20%, Nichtreise gegenwärtiges 140mA, lösen Strom 350 MA, maximaler Strom 1.5A, Bezugstemperatur 120 ℃, Durchmesser 11mm aus.

 

 

Wettbewerbsvorteil: ,

 

  1. Fabrikversorgung direkt

  2. Abgeschlossene Zertifikate wie UL, Vde, SGS, usw. und hohe Qualität verfügbar

  3.  Schnelle Lieferung

  4. Beste Kundendienste

  5. Soem u. ODM verfügbar

 

 

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