ລວດລາຍລວດລາຍການຫຸ້ມຫໍ່ PTC Therroy ຊອກຫາໂປແກຼມໃນດ້ານຕ່າງໆຍ້ອນຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປຂອງ Thermistors PTC:
ການປ້ອງກັນ Overcurrent: PTC thermistors ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວົງຈອນໄຟຟ້າສໍາລັບການປ້ອງກັນເກີນ. ໃນເວລາທີ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງໂດຍຜ່ານ TheRMistor PTC, ອຸນຫະພູມຂອງມັນຈະເພີ່ມຂື້ນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ານທານສູງຂື້ນ. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງການຕໍ່ຕ້ານນີ້ຈໍາກັດການໄຫລວຽນຂອງປະຈຸບັນ, ປົກປ້ອງວົງຈອນຈາກຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປ.
ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ: PTC thermistors ແມ່ນໃຊ້ເປັນເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໃນການສະຫມັກເຊັ່ນຄວາມຮ້ອນ, HVAC Systems ແລະອຸປະກອນກວດສອບອຸນຫະພູມ. ຄວາມຕ້ານທານຂອງ PTC thrarmistor ປ່ຽນແປງດ້ວຍອຸນຫະພູມ, ຊ່ວຍໃຫ້ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຖືກຕ້ອງແລະວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໃນການຄວບຄຸມດ້ວຍຕົນເອງ: PTC thermistorat ແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນຂອງຕົນເອງ. ເມື່ອໃຊ້ໃນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ການຕໍ່ຕ້ານຂອງ PTC Thrarmistor ເພີ່ມຂື້ນດ້ວຍອຸນຫະພູມ. ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມສູງຂື້ນ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງ ThemRistor PTC ຍັງເພີ່ມຂື້ນ, ນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຂອງຜົນຜະລິດໄຟຟ້າແລະປ້ອງກັນຄວາມແອອັດ.
ເຄື່ອງຈັກເລີ່ມຕົ້ນແລະການປ້ອງກັນ: PTC thrarmistors ຖືກນໍາໃຊ້ໃນວົງຈອນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຈໍາກັດການປະດັບປະດາທີ່ສູງໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ. Thrumistor PTC ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຂີດຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ, ຄ່ອຍໆເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຂອງມັນເປັນກະແສໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ, ໂດຍປົກກະຕິປົກປ້ອງມໍເຕີທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍເກີນໄປ.
ການປົກປ້ອງຊອງຫມໍ້: Thermistores PTC ແມ່ນເຮັດວຽກໃນແບັດເຕີຣີເພື່ອປ້ອງກັນສະພາບການປົກປ້ອງແລະຫຼາຍເກີນໄປ. ພວກເຂົາປະຕິບັດເປັນການປົກປ້ອງໂດຍການຈໍາກັດການໄຫລວຽນຂອງປະຈຸບັນແລະປ້ອງກັນການສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ, ເຊິ່ງສາມາດທໍາລາຍຈຸລັງແບັດເຕີຣີ.
Inrush ປະຈຸບັນ: PTC Thrmistoric ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ຈໍາກັດໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນໃນອຸປະກອນພະລັງງານແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ພວກເຂົາຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອການສະຫນອງພະລັງງານຖືກປ້ອງກັນ, ປົກປ້ອງສ່ວນປະກອບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ.
ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ສອງສາມຕົວຢ່າງຂອງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ສາຍໂລຫະປະສົມ PTC parrroy ຖືກນໍາໃຊ້. ການພິຈາລະນາສະເພາະແລະການອອກແບບສະເພາະໃດຫນຶ່ງຈະກໍານົດສ່ວນປະກອບທີ່ແນ່ນອນ, ຮູບແບບແບບຟອມ, ແລະຕົວກໍານົດການປະຕິບັດງານຂອງ PTRMistor PTC.
ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ:
ຊື່ | ລະຫັດ | ສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍ | |||||
Fe | S | Ni | C | P | ມາດຕະຖານ | ||
ການຕໍ່ຕ້ານອຸນຫະພູມທີ່ມີການຕໍ່ຕ້ານໂລຫະປະສົມ | PTC | bal. | ≤0.01 | 77 ~ 82 | ≤ 0.05 | ≤0.01 | q / 320421GTC4500-2008 |
ຂໍ້ສະເພາະແລະຄວາມທົນທານ
ເສ້ັນຜ່າສູນ | 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 |
ຄວາມອົດທົນ | ± 0.003 | ± 0.005 | ± 0.008 |
temp.coff.Of ຕ້ານທານ (20ºC)
ປະເພດ | P-4500 | P-4000 | P-3800 | P-3500 | P-3000 | P-2500 |
0 ~ 150ºcAverage× 10 %% z | 4500 | ≥4000 | ≥3800 | ≥3500 | ≥3000 | ≥2500 |
ຄວາມຕ້ານທານ (20ºC) (μω.m)
ປະເພດ | P-4500 | P-4000 | P-3800 | P-3500 | P-3000 | P-2500 |
at20cresist ± 5% μω.m | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.40 | 0.43 |
ຕາຕະລາງສໍາລັບຄວາມຕ້ານທານ
ຜະລິດຕະພັນ | ± 0.5% ω / m | dia. (ມມ) ແລະພື້ນທີ່ຂ້າມ (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 | 14.2 | 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 |
ນ້ໍາຫນັກຕໍ່ spool
ສະເພາະ (ມມ) | ≤0.05 | > 0.05 ~ 0.10 | > 0.10 ~ 0.15 | > 0.15 ~ 0.25 | |
ນ້ໍາຫນັກຕໍ່ spool | ນ້ໍາຫນັກມາດຕະຖານ | 20 | 30 | ຮ້ອຍ | 300 |
ນ້ໍາຫນັກຫນ້ອຍ | 10 | 20 | 50 | ຮ້ອຍ |
ສາຍຍາວ (%)
ມາດຕະຖານ | ≤0.05 | > 0.05 ~ 0.10 | > 0.10 ~ 0.15 | > 0.15 ~ 0.25 |
ເສັ້ນລວດໂລຫະ (ອ່ອນ) ຍາວ | ສິບເກົ້າ | 12% | ກາງ 0% | ດ້າວ 20% |