NTC功率型热敏电阻

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防冲击防浪涌
过流保护型PTC热敏电阻

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1.应用范围:
   高压大容量储能电容充电保护热敏电阻是华巨电子专门应用于充储能电容充电保护用热敏电阻,储能电容初始充电电流进行限制,防止上电开机因储能电容充电电流过大引起设备损坏,防止大浪涌电流对设备的破坏。

   高压大容量储能电容大量地应用于工业产品中,由于电容两端电压不能跃变的特性,在系统开机的瞬间,电网能量往电容的灌电流往往达到上百安培的峰值水平,如此高的开机电流严重威胁电路中的整流器件与过流保险丝,同时也会给公共商业电网带来很大的谐波污染。因此几乎所有电路中都设置了“开机浪涌抑制电路”,将开机冲击电流抑制到合理的水平。

     传统的“浪涌抑制元件”是常见的固定阻值“水泥电阻”,尤其是在千瓦以上功率的产品中,普遍使用大功率“水泥电阻”作为浪涌抑制元件。从开机浪涌抑制电路设计的初衷来看,固定电阻可以满足设计的基本功能—抑制开机充电电流。

    但是固定电阻本身又带来了新的安全隐患—由于与“浪涌抑制元件”并联的继电器存在不能有效闭合的可能性,如机械疲劳,驱动故障,负载故障等情况下,持续的负载电流流过这个阻值较高的固定电阻(常用阻值在10~100欧姆),势必会产生极高的温度, 导致“水泥电阻”冒烟,炸裂等不安全现象,极端情况下PCB会被高温熔毁甚至点燃。这是线性电阻在浪涌抑制应用中存在的缺陷要解决这个问题,华巨电子推出具有浪涌抑制功能的正温度系数陶瓷热敏电阻PTC。其独特的正温度系数特性(即阻值随温度增加而加大)能有效抑制器件本身温度的持续增加,其温度变化过程如下:
PTC低温低阻=〉被电流加热=〉温度增加=〉(当超过PTC热敏电阻动作温度后)阻值增大=〉电流减小=〉热功率减小=〉PTC阻值继续增大(直到几十KΩ)=〉发热与散热平衡=〉PTC温度维持在动作点附近(约130~150°C)。

   从以上分析可以看出,华巨电子的浪涌抑制PTC的“阻值-温度”正相关特性使它具有“自保护”的功能—在继电器不能闭合的故障情况下,负载电流产生的热功率只能将它加热到居里温度点附近,有效地避免了类似“水泥电阻”温度失控的现象,意味着它可以安全地保护自身,同时保护位于其后方的下游电路,而且在继电器故障排除后,它本身还可以自动恢复原有的功能。

    因此,华巨的浪涌抑制PTC热敏电阻为提高开关电源的安全性与可靠性提供了帮助,是理想的开机浪涌电流抑制元件,这款产品正逐步广泛地为空调、工业变频器、电源等行业提供安全可靠的开机浪涌保护。

1.应用范围: 
   高压大容量储能电容充电保护热敏电阻是华巨电子专门应用于充储能电容充电保护用热敏电阻,储能电容初始充电电流进行限制,防止上电开机因储能电容充电电流过大引起设备损坏,防止大浪涌电流对设备的破坏。

   高压大容量储能电容大量地应用于工业产品中,由于电容两端电压不能跃变的特性,在系统开机的瞬间,电网能量往电容的灌电流往往达到上百安培的峰值水平,如此高的开机电流严重威胁电路中的整流器件与过流保险丝,同时也会给公共商业电网带来很大的谐波污染。因此几乎所有电路中都设置了“开机浪涌抑制电路”,将开机冲击电流抑制到合理的水平。


     传统的“浪涌抑制元件”是常见的固定阻值“水泥电阻”,尤其是在千瓦以上功率的产品中,普遍使用大功率“水泥电阻”作为浪涌抑制元件。从开机浪涌抑制电路设计的初衷来看,固定电阻可以满足设计的基本功能—抑制开机充电电流。

    但是固定电阻本身又带来了新的安全隐患—由于与“浪涌抑制元件”并联的继电器存在不能有效闭合的可能性,如机械疲劳,驱动故障,负载故障等情况下,持续的负载电流流过这个阻值较高的固定电阻(常用阻值在10~100欧姆),势必会产生极高的温度, 导致“水泥电阻”冒烟,炸裂等不安全现象,极端情况下PCB会被高温熔毁甚至点燃。这是线性电阻在浪涌抑制应用中存在的缺陷要解决这个问题,华巨电子推出具有浪涌抑制功能的正温度系数陶瓷热敏电阻PTC。其独特的正温度系数特性(即阻值随温度增加而加大)能有效抑制器件本身温度的持续增加,其温度变化过程如下:
PTC低温低阻=〉被电流加热=〉温度增加=〉(当超过PTC动作温度后)阻值增大=〉电流减小=〉热功率减小=〉PTC阻值继续增大(直到几十KΩ)=〉发热与散热平衡=〉PTC温度维持在动作点附近(约130~150°C)。

   从以上分析可以看出,华巨电子的浪涌抑制PTC的“阻值-温度”正相关特性使它具有“自保护”的功能—在继电器不能闭合的故障情况下,负载电流产生的热功率只能将它加热到居里温度点附近,有效地避免了类似“水泥电阻”温度失控的现象,意味着它可以安全地保护自身,同时保护位于其后方的下游电路,而且在继电器故障排除后,它本身还可以自动恢复原有的功能。

    因此,华巨的浪涌抑制PTC为提高开关电源的安全性与可靠性提供了帮助,是理想的开机浪涌电流抑制元件,这款产品正逐步广泛地为空调、工业变频器、电源等行业提供安全可靠的开机浪涌保护。该PTC热敏电阻主要用于数字化焊机 、逆变直流手弧焊机、逆变直流氩弧/手弧焊机等焊接设备的过热、过流保护。其主要原理为当焊接设备正常工作时流经PTC热敏电阻的电流不超过其最大工作电流,PTC处于低阻状态,当出现异常状态时电路电流大大超过额定电流时,PTC陡然发热,阻值骤增至高阻态,从而限制或阻断电流,保护电路不受损坏。电流电流回复正常后,PTC亦自动回复至低阻态,电路恢复正常工作。

1.主要技术参数

型号

壳装类型

零功率电阻R25

最大电压

热容量

最大不作动能量@60℃

工作温度

(Ω)

Vmax

Cth(J/K)

ENon60(J)

(℃)

(Vac) Vdc
SMZI-10R-140-A A 10 140 200 1.2 45

-55~+100

SMZI-15R-140-A A 15 140 200 1.2 45
SMZI-22R-140-A A 22 140 200 1.2 45
SMZI-33R-270-A A 33 270 380 1.2 45
SMZI-47R-270-A A 47 270 380 1.2 45
SMZI-68R-270-A A 68 270 380 1.2 45
SMZI-101R-270-A A 100 380 550 1.2 45
SMZI-22R-270-C A 22 270 380 3.2 125
SMZI-56R-440-C A 56 440 620 3.2 125
SMZI-101R-560-C A 100 560 800 3.2 125
SMZI-10R-140-B B 10 140 200 5.0 210
SMZI-15R-270-B B 15 270 380 5.0 210
SMZI-22R-270-B B 22 270 380 5.0 210
SMZI-33R-270-B B 33 270 380 5.0 210
SMZI-40R-270-B B 40 270 380 5.0 210
SMZI-47R-270-B B 47 270 380 5.0 210
SMZI-101R-380-B B 100 380 550 5.0 210

应用和选型


l 典型应用电路:

 

Ⅱ选型
根据下列公式来选择充电电容

C : 滤波电容. 0.7:安全系数
Tc: PTC的居里温度Ta :环境温度
V : 电容器充电电压(V=1.414xVs)
ENon60=0.7x(Tc-Ta)xCth
ENon60: 最大不作动能量@ 60℃(Ta= 60)

 

EPCOS料号华巨替代对照表

EPCOS(爱普科斯) Sinochip(华巨)替代料号
  SMZI-10R-140-A
  SMZI-15R-140-A
  SMZI-22R-140-A
  SMZI-33R-270-A
  SMZI-47R-270-A
  SMZI-68R-270-A
  SMZI-101R-270-A
  SMZI-22R-270-C
B59107J0130A020 SMZI-56R-440-C
B59109J0130A020 SMZI-101R-560-C
  SMZI-10R-140-B
  SMZI-15R-270-B
B59105J0130A020 SMZI-22R-270-B
  SMZI-33R-270-B
  SMZI-40R-270-B
  SMZI-47R-270-B
  SMZI-101R-380-B

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