Proteção contra sobretensões de alta potência NTC Thermistor MF73T Série MF73T-1 5/14
Termistor NTC de alta potência da série MF73T
R25 ((Ω): 0,2 ‰ 400 Imax ((A):40A
[Características do produto] Pequeno tamanho, alta potência, capacidade de supressão de corrente de sobretensão forte
[Utilização do produto] Fornecimento de energia de comutação de alta potência, fonte de alimentação de conversão, fonte de alimentação UPS
Características
● Pequeno tamanho, alta potência, forte capacidade de supressão de corrente de sobretensão.
● Grande constante de material (valor B), pequena resistência residual, baixo consumo de energia.
● Alta corrente, longa vida útil, alta confiabilidade.
● Fácil de instalar em placas de circuito, série completa, ampla gama de aplicações.
A corrente de entrada é a onda momentânea de corrente criada quando a energia é ligada a motores, transformadores, fornecedores de energia e elementos de aquecimento.quanto maior a corrente de entradaPode efetivamente extinguir a corrente de entrada por meio de termistor NTC em série com potência no circuito de retorno da fonte de alimentação.A resistência do termistor diminui drasticamente após a entrada, permitindo que a corrente de estado estacionário flua com muito pouca resistência. Este efeito fornece proteção contra correntes de entrada, permitindo ainda eficiência durante a operação normal.O termistor de potência NTC produzido pela Guangdong Uchi Technology Co..,Ltd. com grande escala,especialmente MF73T, MF73, MF74, MF75 produtos em série com grande tamanho, que podem ser aplicados em tais proteção contra corridas com nível industrial como robôs industriais e automação.
Intervalo de temperatura do termistor com coeficiente de temperatura negativa NTC
Seu intervalo de medição é geralmente -10 ̊+300°C, e também pode ser -200 ̊+10 ̊C, e pode até ser usado para medição de temperatura no ambiente de +300 ̊+1200 ̊C.
A precisão do termômetro termistor com coeficiente de temperatura negativo pode atingir 0,1 °C e o tempo de detecção de temperatura pode ser tão curto quanto 10 s ou menos.Não é apenas adequado para termômetros de grãos, mas também pode ser usado para medição de temperatura no armazenamento de alimentos, medicina e saúde, agricultura científica, oceanos, poços profundos, altitudes elevadas, geleiras, etc.
Os termistores NTC são divididos em:
Tipo de potência do termistor NTC
Termistor NTC compensado
Temperatura de medição do termistor NTC
Principais características do termistor NTC:
1. Alta sensibilidade, geralmente o valor da resistência muda cerca de 1%~6% quando a temperatura muda 1°C, a gama do coeficiente de temperatura da resistência é muito ampla,e o valor absoluto é 10~100 vezes maior que o da resistência do metal comum;
2O intervalo de temperatura de trabalho é amplo, o dispositivo de temperatura normal é adequado para -55°C ~ 315°C,O dispositivo de alta temperatura é adequado para uma temperatura superior a 315°C (atualmente, a temperatura mais elevada pode atingir 2000°C), e o dispositivo de baixa temperatura é adequado para -273°C ~ -55°C;
3O seu pequeno tamanho permite medir a temperatura das lacunas, cavidades e vasos sanguíneos dos organismos vivos que não podem ser medidas por outros termómetros.
4. Fácil de utilizar, o valor da resistência pode ser escolhido livremente entre 0,1 ~ 100kΩ;
5. recursos de matéria-prima ricos e baixo preço; e fácil de processar em formas complexas, que podem ser produzidas em massa;
6Boa estabilidade, capacidade de sobrecarga e bom desempenho.
Podem ser instalados nos circuitos de alimentação de:
• Fornecedores de energia e inversores
• Fontes de energia ininterruptas
• Lâmpadas de poupança de energia
• Balastros eletrônicos
• Proteção por incandescência de vários tipos de lâmpadas
• Alguns tipos de aquecedores
• Para circuitos de maior potência, pergunte sobre o MF73
e supressores de sobretensão da série MF74.
Materiais: | Filmes sintéticos | Características de potência: | Potência média |
Tolerância: | ± 10 (%) | Forma: | Folha plana |
Coeficiente de temperatura: | NTC | ||
Características de frequência: | Frequência média |
Parte N.O. MF73T-1 |
Res + 20% (Ω) |
Max. Constante. Corrente de estado Lmax (A) |
Aproximadamente R de MaxCurrent Rmax (Ω) |
Ø15 mm Diâmetro da ficha Potência nominal máxima Pmax (W): 3.5 Coeficiente de dissipação (mW/°C): ≥ 22 Constante de tempo térmico (S): ≤ 75 |
|||
1.3/10 | 1.3 | 10 | 0.034 |
1.5/10 | 1.5 | 10 | 0.036 |
2.5/9.5 | 2.5 | 9.5 | 0.044 |
5/8 | 5 | 8 | 0.058 |
6/7 | 6 | 7 | 0.069 |
7/7 | 7 | 7 | 0.078 |
8/7 | 8 | 7 | 0.084 |
10/7 | 10 | 7 | 0.098 |
12/6 | 12 | 6 | 0.116 |
O que fazer? 15/6 | 16 | 6 | 0.129 |
20/6 | 20 | 6 | 0.136 |
30/5 | 30 | 5 | 0.165 |
47/4 | 47 | 4 | 0.257 |
120/2.5 | 120 | 2.5 | 0.652 |
Parte N.O. MF73T-1 |
Res + 20% (Ω) |
Max. Constante. Corrente de estado Lmax (A) |
Aproximadamente R de MaxCurrent Rmax (Ω) |
Ø20 mm Diâmetro da ficha Potência nominal máxima Pmax (W): 5.0 Coeficiente de dissipação (mW/°C): ≥ 28 Constante de tempo térmico (S): ≤ 110 |
|||
0.7/16 | 0.7 | 16 | 0.026 |
1 / 16 | 1 | 16 | 0.027 |
1.5/15 | 1.5 | 15 | 0.030 |
2/14 | 2 | 14 | 0.035 |
2.5/13 | 2.5 | 13 | 0.038 |
3/12 | 3 | 12 | 0.040 |
4/12 | 4 | 12 | 0.043 |
4.7/12 | 4.7 | 12 | 0.046 |
5/12 | 5 | 12 | 0.047 |
6/11 | 6 | 11 | 0.052 |
6.8/10 | 6.8 | 10 | 0.055 |
7/9 | 7 | 9 | 0.056 |
10/8 | 10 | 8 | 0.085 |
12/7.5 | 12 | 7.5 | 0.098 |
O que fazer? 15/7 | 15 | 7 | 0.112 |
18/7 | 18 | 7 | 0.123 |
20/7 | 20 | 7 | 0.132 |
Parte N.O. MF73T-1 |
Res + 20% (Ω) |
Max. Constante. Corrente de estado Lmax (A) |
Aproximadamente R de MaxCurrent Rmax (Ω) |
Ø25 mm Diâmetro da ficha Potência nominal máxima Pmax (W): 7.0 Coeficiente de dissipação (mW/°C): ≥ 30 Constante de tempo térmico (S): ≤ 130 |
|||
0.5/22 | 0.5 | 22 | 0.017 |
0.7/22 | 0.7 | 22 | 0.017 |
1/20 | 1 | 20 | 0.021 |
1.5/19 | 1.5 | 19 | 0.024 |
2/18 | 2 | 18 | 0.026 |
2.5/16 | 2.5 | 16 | 0.029 |
3/15.5 | 3 | 15.5 | 0.032 |
A Bíblia, 15/4 | 4 | 15 | 0.039 |
4.7/14 | 4.7 | 14 | 0.044 |
5/14 | 5 | 14 | 0.047 |
6.8/12 | 6.8 | 12 | 0.061 |
7/11 | 7 | 11 | 0.064 |
8/10 | 8 | 10 | 0.079 |
10/10 | 10 | 10 | 0.084 |
12/9 | 12 | 9 | 0.102 |
O que fazer? 15/8 | 15 | 8 | 0.117 |
18/8 | 18 | 8 | 0.132 |
20/8 | 20 | 8 | 0.132 |
Parte N.O. MF73T-1 |
Res + 20% (Ω) |
Max. Constante. Corrente de estado Lmax (A) |
Aproximadamente R de MaxCurrent Rmax (Ω) |
Ø30 mm Diâmetro da ficha Potência nominal máxima Pmax (W): 8.0 Coeficiente de dissipação (mW/°C): ≥ 40 Constante de tempo térmico (S): ≤ 190 |
|||
0.5/30 | 0.5 | 30 | 0.013 |
1/30 | 1 | 30 | 0.014 |
1.5/25 | 1.5 | 25 | 0.016 |
2/23 | 2 | 23 | 0.019 |
2.5/20 | 2.5 | 20 | 0.023 |
3/19.5 | 3 | 19.5 | 0.026 |
4/19 | 4 | 19 | 0.031 |
4.7/18 | 4.7 | 18 | 0.035 |
5/17 | 5 | 17 | 0.037 |
6.8/16 | 6.8 | 16 | 0.043 |
A Bíblia, 15/7 | 7 | 15 | 0.044 |
8/14 | 8 | 14 | 0.049 |
10/13 | 10 | 13 | 0.056 |
12/12 | 12 | 12 | 0.067 |
O que fazer? 15/11 | 15 | 11 | 0.078 |
18/10 | 18 | 10 | 0.092 |
29/9 | 20 | 9 | 0.113 |
Parte N.O. MF73T-1 |
Res + 20% (Ω) |
Max. Constante. Corrente de estado Lmax (A) |
Aproximadamente R de MaxCurrent Rmax (Ω) |
Ø35 mm Diâmetro da ficha Potência nominal máxima Pmax (W): 9.0 Coeficiente de dissipação (mW/°C): ≥ 55 Constante de tempo térmico (S): ≤ 280 |
|||
0.5/32 | 0.5 | 32 | 0.01 |
1/32 | 1 | 32 | 0.011 |
1.5/28 | 1.5 | 28 | 0.013 |
2/25 | 2 | 25 | 0.017 |
2.5/23 | 2.5 | 23 | 0.020 |
3/8 | 3 | 22 | 0.023 |
4/21 | 4 | 21 | 0.026 |
4.7/20 | 4.7 | 20 | 0.029 |
5/19 | 5 | 19 | 0.030 |
6.8/18 | 6.8 | 18 | 0.035 |
7/17 | 7 | 17 | 0.037 |
8/16 | 8 | 16 | 0.041 |
A Bíblia, 1/10 | 10 | 15 | 0.045 |
12/14 | 12 | 14 | 0.051 |
O que fazer? 15/13 | 15 | 13 | 0.060 |
18/11 | 18 | 11 | 0.072 |
20/10 | 20 | 10 | 0.089 |
Parte N°.
|
R25°C
(KΩ)
|
B(K)
25/50°C
|
Potência nominal @25°C ((mW)
|
Fator de dissipação ((δ)
(mW/°C)
|
Tempo térmico
Constante (S)
|
TS502□3274A
|
5.0
|
3274
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS502□3435B
|
5.0
|
3435
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS502□3470A
|
5.0
|
3470
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS502□3950A
|
5.0
|
3950
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS103□3274A
|
10.0
|
3274
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS103□3435B
|
10.0
|
3435
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS103□3470A
|
10.0
|
3470
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS103□3950A
|
10.0
|
3950
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS103□4100A
|
10.0
|
4100
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS153□3950A
|
15.0
|
3950
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS153□4100A
|
15.0
|
4100
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS203□3950A
|
20.0
|
3950
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS203□4100A
|
20.0
|
4100
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS223□4200A
|
22.0
|
4200
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS403□3928A
|
40.0
|
3928
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS503□3950A
|
50.0
|
3950
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS503□4100A
|
50.0
|
4100
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS104□3950A
|
100.0
|
3950
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS104□4100A
|
100.0
|
4100
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS104□4400A
|
100.0
|
4400
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
O termistor de coeficiente de temperatura negativo, também conhecido como termistor NTC, é um tipo de resistência do sensor cujo valor de resistência diminui com o aumento da temperatura.Amplamente utilizado em vários componentes eletrónicos, tais como sensores de temperatura, fusíveis reiniciáveis e aquecedores auto-ajustáveis, etc.
As questões que necessitam de atenção na utilização do NTC são as seguintes:
1Certifique-se de adicionar uma resistência de série adequada, caso contrário, o colapso térmico ocorrerá quando o NTC estiver em uso, porque a corrente que flui através do NTC gerará calor,se o calor não puder ser dissipado a tempo, a temperatura do NTC vai subir, e então a resistência vai cair, neste momento a corrente vai aumentar significativamente, e o NTC vai ficar mais quente,para que o ciclismo possa eventualmente fazer com que o NTC queime, ou até mesmo pegar fogo.
2O eletrodo final do NTC é geralmente composto de Ag, e a migração de prata ocorrerá quando for usada incorretamente, resultando em curto-circuito do NTC. Evite o contato do NTC com água durante o uso.
3A alta temperatura durante a soldagem causará a deriva de resistência irreversível do NTC. Em alguns casos, pode causar uma deriva de 5%, por isso tente evitar a soldagem a alta temperatura.