ลวดโลหะผสมต้านทานเทอร์มิสเตอร์ P-4000 สำหรับองค์ประกอบความร้อน PTC
ลวดโลหะผสมเทอร์มิสเตอร์ PTC มีการใช้งานในหลากหลายสาขาเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัว ต่อไปนี้คือตัวอย่างการใช้งานทั่วไปของเทอร์มิสเตอร์ PTC:
การป้องกันกระแสเกิน: เทอร์มิสเตอร์ PTC ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันกระแสเกิน เมื่อกระแสไฟฟ้าสูงไหลผ่านเทอร์มิสเตอร์ PTC อุณหภูมิของมันจะเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้านทานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของความต้านทานนี้จะจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้า ป้องกันวงจรจากการเสียหายเนื่องจากกระแสไฟฟ้ามากเกินไป
การตรวจจับและควบคุมอุณหภูมิ: เทอร์มิสเตอร์ PTC ถูกใช้เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในงานต่างๆ เช่น เทอร์โมสตัท ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิ ความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ PTC เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ทำให้สามารถตรวจจับและวัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
ฮีตเตอร์แบบควบคุมอุณหภูมิเอง: เทอร์มิสเตอร์ PTC ถูกนำมาใช้ในฮีตเตอร์แบบควบคุมอุณหภูมิเอง เมื่อใช้ในฮีตเตอร์ ความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ PTC จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ PTC ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้กำลังไฟฟ้าลดลงและป้องกันความร้อนสูงเกินไป
การสตาร์ทและการป้องกันมอเตอร์: เทอร์มิสเตอร์ PTC ถูกนำมาใช้ในวงจรสตาร์ทมอเตอร์เพื่อจำกัดกระแสไฟกระชากสูงในระหว่างการสตาร์ทมอเตอร์ เทอร์มิสเตอร์ PTC ทำหน้าที่เป็นตัวจำกัดกระแส โดยความต้านทานจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามการไหลของกระแส จึงช่วยป้องกันมอเตอร์จากกระแสไฟเกินและป้องกันความเสียหาย
การป้องกันชุดแบตเตอรี่: เทอร์มิสเตอร์ PTC ถูกนำมาใช้ในชุดแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการชาร์จไฟเกินและกระแสไฟเกิน โดยทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันโดยการจำกัดการไหลของกระแสไฟและป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกินไป ซึ่งอาจทำให้เซลล์แบตเตอรี่เสียหายได้
การจำกัดกระแสไฟกระชาก: เทอร์มิสเตอร์ PTC ทำหน้าที่เป็นตัวจำกัดกระแสไฟกระชากในแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดกระแสไฟกระชากเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อเปิดแหล่งจ่ายไฟ ป้องกันชิ้นส่วนต่างๆ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ
นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของการใช้งานลวดโลหะผสมเทอร์มิสเตอร์ PTC ส่วนประกอบของโลหะผสม รูปทรง และพารามิเตอร์การทำงานของเทอร์มิสเตอร์ PTC นั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานและการออกแบบเฉพาะด้าน
องค์ประกอบทางเคมี:
| ชื่อ | รหัส | องค์ประกอบหลัก | |||||
| Fe | S | Ni | C | P | มาตรฐาน | ||
| ลวดโลหะผสมต้านทานที่ไวต่ออุณหภูมิ | พีทีซี | บาล. | ≤0.01 | 77-82 | ≤ 0.05 | ≤0.01 | Q/320421PTC4500-2008 |
ข้อกำหนดและค่าความคลาดเคลื่อน
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 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 |
| ความอดทน | ± 0.003 | ± 0.005 | ± 0.008 | ||||||||||
สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน (20ºC)
| พิมพ์ | พี-4500 | พี-4000 | พี-3800 | พี-3500 | พี-3000 | พี-2500 |
| 0~150ºC เฉลี่ย × 10%%Z | 4500 | ≥4000 | ≥3800 | ≥3500 | ≥3000 | ≥2500 |
ค่าความต้านทานจำเพาะ (20ºC) (μΩ.m)
| พิมพ์ | พี-4500 | พี-4000 | พี-3800 | พี-3500 | พี-3000 | พี-2500 |
| ความต้านทานที่ 20ºC ±5%μΩ.m | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.40 | 0.43 |
ตารางความต้านทาน
| ผลิตภัณฑ์ | ±0.5%Ω/m | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) และพื้นที่หน้าตัด (มม.²) | ||||||||||||
| 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 | ||
| พี-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 | |
| พี-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 | |
| พี-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 | |
| พี-3500 | 183.67 | 45.85 | 20.45 | 17.91 | 15.86 | 14.12 | 12.68 | 11.46 | 10.40 | 9.47 | 8.67 | 7.96 | 7.33 | |
| พี-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 | |
| พี-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 | |
น้ำหนักต่อม้วน
| ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | ≤0.05 | >0.05~0.10 | >0.10~0.15 | >0.15~0.25 | |
| น้ำหนักต่อม้วน | น้ำหนักมาตรฐาน | 20 | 30 | 100 | 300 |
| น้ำหนักเบากว่า | 10 | 20 | 50 | 100 | |
การยืดตัว (%)
| มาตรฐาน | ≤0.05 | >0.05~0.10 | >0.10~0.15 | >0.15~0.25 |
| การยืดตัวของลวดโลหะผสม (อ่อน) | 10% | 12% | 16% | 20% |
150 0000 2421