ลวดโลหะผสมเทอร์มิสเตอร์ PTC พบการใช้งานในด้านต่างๆ เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะ ต่อไปนี้คือการใช้งานทั่วไปของเทอร์มิสเตอร์ PTC:
การป้องกันกระแสเกิน: เทอร์มิสเตอร์ PTC ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในวงจรไฟฟ้าสำหรับการป้องกันกระแสเกิน เมื่อมีกระแสไฟฟ้าสูงไหลผ่านเทอร์มิสเตอร์ PTC อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้านทานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้านทานที่เพิ่มขึ้นนี้จะจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้า ปกป้องวงจรจากความเสียหายเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป
การตรวจจับและควบคุมอุณหภูมิ: เทอร์มิสเตอร์ PTC ใช้เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิในการใช้งาน เช่น เทอร์โมสตัท ระบบ HVAC และอุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิ ความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ PTC จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ทำให้สามารถตรวจจับและวัดความแปรผันของอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
เครื่องทำความร้อนแบบควบคุมตัวเอง: เทอร์มิสเตอร์ PTC ใช้ในองค์ประกอบความร้อนแบบควบคุมตัวเอง เมื่อใช้ในเครื่องทำความร้อน ความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ PTC จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ PTC ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้กำลังขับลดลงและป้องกันความร้อนสูงเกินไป
การสตาร์ทมอเตอร์และการป้องกัน: เทอร์มิสเตอร์ PTC ใช้ในวงจรสตาร์ทมอเตอร์เพื่อจำกัดกระแสไฟพุ่งสูงในระหว่างการสตาร์ทมอเตอร์ เทอร์มิสเตอร์ PTC ทำหน้าที่เป็นตัวจำกัดกระแสไฟฟ้า โดยค่อยๆ เพิ่มความต้านทานในขณะที่กระแสไหล ดังนั้นจึงป้องกันมอเตอร์จากกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไปและป้องกันความเสียหาย
การป้องกันชุดแบตเตอรี่: เทอร์มิสเตอร์ PTC ใช้ในชุดแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการชาร์จไฟเกินและสภาวะกระแสไฟเกิน พวกมันทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันโดยการจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าและป้องกันการเกิดความร้อนที่มากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เซลล์แบตเตอรี่เสียหายได้
ข้อจำกัดกระแสกระชาก: เทอร์มิสเตอร์ PTC ทำหน้าที่เป็นตัวจำกัดกระแสกระชากในแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดกระแสไฟกระชากเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อเปิดแหล่งจ่ายไฟ ปกป้องส่วนประกอบและปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบ
นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของการใช้งานที่ใช้ลวดโลหะผสมเทอร์มิสเตอร์ PTC ข้อควรพิจารณาในการใช้งานและการออกแบบเฉพาะจะกำหนดองค์ประกอบของโลหะผสม ฟอร์มแฟคเตอร์ และพารามิเตอร์การทำงานของเทอร์มิสเตอร์ PTC ที่แน่นอน
องค์ประกอบทางเคมี:
ชื่อ | รหัส | องค์ประกอบหลัก | |||||
Fe | S | Ni | C | P | มาตรฐาน | ||
ลวดโลหะผสมต้านทานอุณหภูมิที่ไวต่ออุณหภูมิ | พีทีซี | บาล | ≤0.01 | 77~82 | ≤ 0.05 | ≤0.01 | ถาม/320421PTC4500-2008 |
ข้อมูลจำเพาะและความคลาดเคลื่อน
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 |
Temp.Coeff.Of ความต้านทาน (20°C)
พิมพ์ | พี-4500 | พี-4000 | พี-3800 | P-3500 | พี-3000 | พี-2500 |
0~150°Cเฉลี่ย × 10%%Z | 4500 | ≥4000 | ≥3800 | ≥3500 | ≥3000 | ≥2500 |
ความต้านทานไฟฟ้า (20°C)(μΩ.m)
พิมพ์ | พี-4500 | พี-4000 | พี-3800 | P-3500 | พี-3000 | พี-2500 |
ที่20°Cresistance ±5%μΩ.m | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.40 | 0.43 |
ตารางความต้านทาน
ผลิตภัณฑ์ | ±0.5%Ω/ม | Dia.(มม.) และพื้นที่หน้าตัด (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 | ||
พี-4500 | 96.93 | 24.20 | 10.79 | 9.45 | 8.37 | 7.45 | 6.69 | 6.05 | 5.49 | 5.00 น | 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 | |
P-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 |
น้ำหนักต่อสปูล
ข้อกำหนด (มม.) | ≤0.05 | >0.05~0.10 | >0.10~0.15 | >0.15~0.25 | |
น้ำหนักต่อแกน | น้ำหนักมาตรฐาน | 20 | 30 | 100 | 300 |
น้ำหนักน้อยกว่า | 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% |