Даташит dsc-5d-13 pdf ( datasheet )

Datasheet Download — DSC ELECTRONICS

Номер произв DSC-5D-5
Описание Thermistor
Производители DSC ELECTRONICS
логотип  

1Page

No Preview Available !

OCD Home Quick Guide Contact Us UL.
com
Page Bottom
See General Information for Thermistor-type Devices — Component
DSC ELECTRONICS CO LTD
9-2 SUYOUNG-RI
BONGDAM-EUP
HWASUNG-KUN, KYONGGI-DO 445-890 REPUBLIC OF KOREA
Limiting NTC Devices
Model
No.
DSC-5D-5
DSC-10D-5
DSC-20D-5
DSC-8D-7
DSC-10D-7
DSC-12D-7
DSC-16D-7
DSC-22D-7
DSC-30D-7
DSC-50D-7
DSC-12D-9
DSC-18D-9
DSC-22D-9
DSC-50D-9
DSC-2.5D-11
DSC-3D-11
DSC-4D-11
DSC-6D-11
Voltage
(V)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
Currrent (A)
Imax
Iss
2.0 2.0
1.0 1.0
0.3 0.3
2.3 2.3
2.3 2.3
2.0 2.0
1.5 1.5
1.5 1.5
1.2 1.2
4.0 4.0
3.0 3.0
2.5 2.5
2.0 2.0
1.4 1.4
5.0 5.0
4.0 4.0
4.0 4.0
4.0 4.0
E156388
Max Load
Capacitance (uF)
47
47
47
68
100
100
100
100
100
68
100
100
150
150
150
150
150
150
Class
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C2
C2
C2
C2
C2
C3
C3
C3
C3
CA
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

No Preview Available !

DSC-7D-11
DSC-8D-11
DSC-10D-11
DSC-12D-11
DSC-13D-11
DSC-15D-11
DSC-16D-11
DSC-20D-11
DSC-25D-11
DSC-30D-11
DSC-47D-11
DSC-50D-11
DSC-80D-11
DSC-120D-11
DSC-1.3D-13
DSC-2.5D-13
DSC-3D-13
DSC-6D-13
DSC-7D-13
DSC-10D-13
DSC-12D-13
DSC-15D-13
DSC-16D-13
DSC-18D-13
DSC-20D-13
DSC-25D-13
DSC-50D-13
DSC-1.3D-15
DSC-1.5D-15
DSC-6D-15
DSC-12D-15
DSC-15D-15
DSC-16D-15
DSC-18D-15
DSC-20D-15
DSC-25D-15
DSC-30D-15
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
3.0 3.0
3.0 3.0
3.0 3.0
3.0 3.0
2.5 2.5
2.5 2.5
2.5 2.5
2.5 2.5
2.0 2.0
2.0 2.0
2.0 2.0
2.0 2.0
1.0 1.0
1.0 1.0
7.0 7.0
5.0 5.0
5.0 5.0
5.0 5.0
4.0 4.0
4.0 4.0
3.0 3.0
3.0 3.0
3.0 3.0
2.8 2.8
2.8 2.8
2.0 2.0
2.0 2.0
8.0 8.0
8.0 8.0
6.0 6.0
4.0 4.0
4.0 4.0
4.0 4.0
4.0 4.0
4.0 4.0
3.0 3.0
3.0 3.0
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
390 C3 #
390 C1 #
47 C2 #
68 C2 #
68 C2 #
150 C2 #
330 C2 #
330 C2 #
390 C2 #
560 C2 #
560 C2 #
470 C2 #
470 C2 #
560 C2 #
560 C2 #
47 C1 #
100 C1 #
330 C1 #
560 C1 #
680 C1 #
680 C1 #
680 C1 #
680 C1 #
680 C1 #
680 C1 #

No Preview Available !

DSC-40D-15
DSC-47D-15
DSC-80D-15
DSC-120D-15
DSC-220D-15
DSC-0.7D-20
DSC-1.3D-20
DSC-2.5D-20
DSC-5D-20
DSC-6D-20
DSC-10D-20
DSC-12D-20
DSC-120D-20
240 3.0 3.0
240 3.0 3.0
240 2.5 2.5
240 2.0 2.0
240 1.0 1.0
240
12.0
12.0
240 8.0 8.0
240 8.0 8.0
240 7.0 7.0
240 6.0 6.0
240 6.0 6.0
240 5.0 5.0
240 2.0 2.0
1000
1000
680
1000
1500
470
470
330
390
470
560
680
1500
C1 #
C1 #
C1 #
C1 #
C1 #
C3 #
C3 #
C3 #
C3 #
C3 #
C3 #
C3 #
C3 #
Limiting NTC Devices
Model
No.
DSC-5D-7
DSC-5D-9
DSC-8D-9
DSC-10D-9
DSC-5D-11
DSC-8D-11
DSC-10D-11
DSC-5D-13
DSC-8D-13
DSC-10D-13
DSC-2.5D-15
DSC-3D-15
DSC-5D-15
DSC-8D-15
DSC-10D-15
DSC-20D-20
Voltage
(V)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
Currrent (A)
Imax
Iss
1.8 1.8
2.6 2.6
2.3 2.3
2.0 2.0
3.0 3.0
2.8 2.8
2.5 2.5
3.8 3.8
3.0 3.0
2.8 2.8
5.0 5.0
4.8 4.8
4.5 4.5
4.0 4.0
3.8 3.8
3.5 3.5
Max Load
Capacitance (uF)
150
300
280
250
550
500
450
700
600
550
950
900
850
750
750
1000
Class
C4
C2
C3
C3
C2
C4
C4
C4
C2
C2
C4
C4
C4
C4
C4
C1
CA
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Marking: Company name, catalog designation trademark «DSC» or E156338 on each device or smallest package.

Last Updated on 2007-12-28

Всего страниц 3 Pages
Скачать PDF

Устройство и виды

Терморезистор – это полупроводниковый прибор, сопротивление которого зависит от его температуры. В зависимости от типа элемента сопротивление может повышаться или падать при нагреве. Различают два вида терморезисторов:

  • NTC (Negative Temperature Coefficient) – с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Часто их называют «Термисторы».
  • PTC (Positive Temperature Coefficient) – с положительным ТКС. Их также называют «Позисторы».

Важно! Температурный коэффициент электрического сопротивления – это зависимость сопротивления от температуры. Описывает, на сколько Ом или процентов от номинальной величины изменяется сопротивление элемента при повышении его температуры на 1 градус Цельсия. Например, у обычных резисторов положительный ТКС (при нагреве сопротивление проводников повышается)

Например, у обычных резисторов положительный ТКС (при нагреве сопротивление проводников повышается).

Терморезисторы бывают низкотемпературными (до 170К), среднетемпературными (170-510К) и высокотемпературными (900-1300К). Корпус элемента может быть выполнен из пластика, стекла, металла или керамики.

Условное графическое обозначение терморезисторов на схеме напоминает обычные резисторы, а отличием является лишь то, что они перечеркнуты полосой и рядом указывается буква t.

Кстати, так обозначаются любые резисторы, сопротивление которых изменяется под воздействием окружающей среды, а род воздействующих величин и указывается буквой, t – температура.

Основные характеристики:

  • Номинальное сопротивление при 25 градусах Цельсия.
  • Максимальный ток или мощность рассеяния.
  • Интервал рабочих температур.
  • ТКС.

Интересный факт: Терморезистор изобретен в 1930 году ученым Самюэлем Рубеном.

Давайте подробнее рассмотрим, как устроен и для чего нужен каждый из них.

NTC

Основные сведения

Сопротивление NTC-терморезисторов уменьшается при нагреве, их ТКС отрицательный. Зависимость сопротивления от температуры изображена на графике ниже.

Здесь вы можете убедиться, что при нагреве сопротивление NTC-терморезистора уменьшается.

Такие термисторы изготавливают из полупроводников. Принцип действия заключается в том, что с ростом температуры увеличивается концентрация носителей зарядов, электроны переходят в зону проводимости. Кроме полупроводников используются оксиды переходных металлов.

Обратите внимание на такой параметр как бета-коэффициент. Учитывается при использовании терморезистора для измерения температуры, для усреднения графика сопротивления от температуры и проведения расчетов с помощью микроконтроллеров

Бета-уравнение для приближения кривой изменения сопротивления термистора вы видите ниже.

Интересно: в большинстве случаев термисторы используют в диапазоне температур 25-200 градусов Цельсия. Соответственно могут использоваться для измерений в этих диапазонах, в то время как термопары работают и при 600 градусах Цельсия.

Где используется

Терморезисторы с отрицательным ТКС часто используют для ограничения пусковых токов электродвигателей, пусковых реле, для защиты от перегрева литиевых аккумуляторов и в блоках питания для уменьшения зарядных токов входного фильтра (емкостного).

На схеме выше приведен пример использования термистора в блоке питания. Такое применение называется прямым нагревом (когда элемент сам разогревается при протекании тока через него). На плате блока питания NTC-резистор выглядит следующим образом.

На рисунке ниже вы видите, как выглядит NTC-терморезистор. Он может отличаться размерам, формой, а реже и цветом, самый распространенный – это зелёный, синий и черный.

Ограничение пускового тока электродвигателей с помощью NTC-термистора получило широкое распространение в бытовой технике благодаря простоте реализации. Известно, что при пуске двигателя он может потреблять ток в разы и десятки раз превышающий его номинальное потребление, особенно если двигатель пускается не в холостую, а под нагрузкой.

Принцип работы такой схемы:

Когда термистор холодный его сопротивление велико, мы включаем двигатель и ток в цепи ограничивается активным сопротивлением термистора. Постепенно происходит разогрев этого элемента и его сопротивление падает, а двигатель выходит на рабочий режим. Термистор подбирается таким образом, чтобы в горячем состоянии сопротивление было приближено к нулю. На фото ниже вы видите сгоревший терморезистор на плате мясорубки Zelmer, где и используется такое решение.

Недостаток этой конструкции состоит в том, что при повторном пуске, когда термистор еще не остыл – ограничения тока не происходит.

Есть не совсем привычное любительское применение терморезистора для защиты ламп накаливания. На схеме ниже изображен вариант ограничения всплеска тока при включении таких лампочек.

Если терморезистор используется для измерения температуры – такой режим работы называют косвенным нагревом, т.е. он нагревается от внешнего источника тепла.

Интересно: у терморезисторов нет полярности, так что их можно использовать как в цепях постоянного, так и переменного тока не опасаясь переполюсовки.

Маркировка

Терморезисторы могут маркироваться как буквенным способом, так и содержать цветовую маркировку в виде кругов, колец или полос. При этом различают множество способов буквенной маркировки – это зависит от производителя и типа конкретного элемента. Один из вариантов:

На практике, если он применяется для ограничения пускового тока чаще всего встречаются дисковые термисторы, которые маркируются так:

5D-20

Где первая цифра обозначает сопротивление при 25 градусах Цельсия – 5 Ом, а «20» — диаметр, чем он больше – тем большую мощность он может рассеять. Пример такого вы видите на рисунке ниже:

Для расшифровки цветовой маркировки можно воспользоваться таблицей, изображенной ниже.

Из-за обилия вариантов маркировки можно ошибиться в расшифровке, поэтому для точности расшифровки лучше искать техническую документацию к конкретному компоненту на сайте производителя.

Виды и устройство терморезисторов

Терморезисторы можно разделить на две большие группы по реакции на изменение температуры:

  • если при нагреве сопротивление падает, такие терморезисторы называются NTC-термисторами (с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления);
  • если при нагреве сопротивление увеличивается, то термистор имеет положительный ТКС (PTC-характеристику) – такие элементы называют ещё позисторами.

Тип термистора определяется свойствами материалов, из которых изготовлены терморезисторы. Металлы при нагреве увеличивают сопротивление, поэтому на их основе (точнее, на базе оксидов металлов) выпускают термосопротивления с положительным ТКС. У полупроводников зависимость обратная, поэтому из них делают NTC-элементы. Термозависимые элементы с отрицательным ТКС теоретически можно делать и на основе электролитов, но этот вариант на практике крайне неудобен. Его ниша – лабораторные исследования.

Конструктив термисторов может быть различным. Их выпускают в виде цилиндров, бусин, шайб и т.п. с двумя выводами (как у обычного резистора). Можно подобрать наиболее удобную форму для установки на рабочем месте.

Главные параметры терморезисторов

При выборе детали важно ориентироваться на ее показатели и характеристики, меняющиеся в зависимости от типа, производителя, исходного материала и других показателей. При выборе изделия нужно выяснить главные параметры и определить, подходят они для решения поставленной задачи или нет. При выборе изделия нужно выяснить главные параметры и определить, подходят они для решения поставленной задачи или нет

При выборе изделия нужно выяснить главные параметры и определить, подходят они для решения поставленной задачи или нет.

Параметры терморезисторов:

  1. ГАБАРИТЫ. При покупке нужно быть уверенным, что деталь подходит по размеру и поместится на плате (в схеме).
  2. СОПРОТИВЛЕНИЯ RT и RT. Параметры измеряются в Омах и указываются применительно к текущей температуре в градусах Цельсия или Кельвинах. Если деталь рассчитана на работу при температурах от -100 до +200 градусов Цельсия, температурный режим для окружающей среды принимается на уровне 20-25 градусов Цельсия.
  3. ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ Τ (СЕК). Параметр отражает тепловую инерционность. При расчете учитывается время, которое необходимо для изменения температуры термического резистора на 63% от разницы t детали и окружающего воздуха. В большинстве случаев этот параметр принимается равным 100 градусов Цельсия.
  4. ТКС (в % на один градус Цельсия). Как правило, этот показатель прописывается для той же температуры t, что и холодное сопротивление. В такой ситуации при обозначении используются другие цифры — at.
  5. Мощность рассеивания Pmax (предельно допустимый параметр), Вт. По этому показателю можно судить о пределе, до достижения которого в полупроводнике не происходит необратимых изменений (параметры остаются прежними). При этом превышение температуры tmax при достижении Pmax исключено.
  6. Температура tmax — максимально допустимый параметр, при котором характеристики терморезистора длительное время остаются без изменений (на установленном производителем уровне).
  7. Коэффициент энергетической чувствительности (измеряется в Вт/проценты*R). Обозначение — G. Показатель отражает мощность, которую необходимо рассеять на детали для снижения параметра R на один процент.
  8. Коэффициент рассевания (измеряется в Вт на один градус Цельсия). Условное обозначение — H. Параметр отражает мощность, которая рассеивается на термическом резисторе при разнице в температурных режимах детали и окружающего воздуха на один градус.

Рассмотренные выше коэффициенты (G и H) зависят от характеристик применяемого полупроводника и особенностей обмена тепла между изделием и окружающей его средой. Параметры связаны друг с другом через специальную формулу — G=H/100а.

  1. Теплоемкость (измеряется в Джоулях на один градус Цельсия). Условное обозначение — C. Показатель отражает объем тепла (энергии), необходимой для нагрева терморезистора на один градус.

Некоторые рассмотренные параметры связаны друг с другом. В частности, постоянная времени τ равна отношению между теплоемкостью и коэффициентом рассеивания.

При покупке позитрона, кроме указанных выше параметров, нужно учесть интервал позитивного температурного сопротивления и кратность изменения R в секторе положительного ТКС.

Как проверить с помощью мультиметра

Важный вопрос при эксплуатации термисторов — знание принципов их проверки. При оценке исправности нужно понимать, что термисторы бывают двух видов — с положительными и отрицательным температурным коэффициентом (об этом упоминалось выше). Следовательно, сопротивление детали снижается или уменьшается с ростом температуры.

С учетом этого факта для проверки термистора потребуется всего два элемента — паяльник для нагрева и мультиметр.

Алгоритм действий:

  1. Перевод прибора в режим замера сопротивления.
  2. Подключение щупов к клеммам терморезистора (расположение не имеет значения).
  3. Фиксация сопротивления на бумаге и поднесение нагретого паяльника к детали.
  4. Контроль сопротивления (оно растет или падает в зависимости от вида терморезистора).
  5. Если сопротивление снижается или увеличивается, полупроводник работает правильно.

Для примера можно использовать термистор NTC типа MF 72. В нормальном режиме он показывает сопротивление 6,9 Ом при обычной температуре.

После поднесения паяльника к изделию ситуация изменилась — сопротивление пошло в сторону снижения и остановилось на уровне двух Ом. По этой проверке можно сделать вывод, что терморезистор исправен.

Если сопротивление меняется резко или вообще не двигается, можно говорить о выходе детали из строя.

Стоит учесть, что такая проверка очень грубая. Для точного контроля нужно проверить температуру и сопротивление термистора, а после сравнить данные с официальными параметрами.

Datasheet Download — DSC ELECTRONICS

Номер произв DSC-2.5D-15
Описание Thermistor
Производители DSC ELECTRONICS
логотип  

1Page

No Preview Available !

OCD Home Quick Guide Contact Us UL.
com
Page Bottom
See General Information for Thermistor-type Devices — Component
DSC ELECTRONICS CO LTD
9-2 SUYOUNG-RI
BONGDAM-EUP
HWASUNG-KUN, KYONGGI-DO 445-890 REPUBLIC OF KOREA
Limiting NTC Devices
Model
No.
DSC-5D-5
DSC-10D-5
DSC-20D-5
DSC-8D-7
DSC-10D-7
DSC-12D-7
DSC-16D-7
DSC-22D-7
DSC-30D-7
DSC-50D-7
DSC-12D-9
DSC-18D-9
DSC-22D-9
DSC-50D-9
DSC-2.5D-11
DSC-3D-11
DSC-4D-11
DSC-6D-11
Voltage
(V)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
Currrent (A)
Imax
Iss
2.0 2.0
1.0 1.0
0.3 0.3
2.3 2.3
2.3 2.3
2.0 2.0
1.5 1.5
1.5 1.5
1.2 1.2
4.0 4.0
3.0 3.0
2.5 2.5
2.0 2.0
1.4 1.4
5.0 5.0
4.0 4.0
4.0 4.0
4.0 4.0
E156388
Max Load
Capacitance (uF)
47
47
47
68
100
100
100
100
100
68
100
100
150
150
150
150
150
150
Class
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C2
C2
C2
C2
C2
C3
C3
C3
C3
CA
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

No Preview Available !

DSC-7D-11
DSC-8D-11
DSC-10D-11
DSC-12D-11
DSC-13D-11
DSC-15D-11
DSC-16D-11
DSC-20D-11
DSC-25D-11
DSC-30D-11
DSC-47D-11
DSC-50D-11
DSC-80D-11
DSC-120D-11
DSC-1.3D-13
DSC-2.5D-13
DSC-3D-13
DSC-6D-13
DSC-7D-13
DSC-10D-13
DSC-12D-13
DSC-15D-13
DSC-16D-13
DSC-18D-13
DSC-20D-13
DSC-25D-13
DSC-50D-13
DSC-1.3D-15
DSC-1.5D-15
DSC-6D-15
DSC-12D-15
DSC-15D-15
DSC-16D-15
DSC-18D-15
DSC-20D-15
DSC-25D-15
DSC-30D-15
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
3.0 3.0
3.0 3.0
3.0 3.0
3.0 3.0
2.5 2.5
2.5 2.5
2.5 2.5
2.5 2.5
2.0 2.0
2.0 2.0
2.0 2.0
2.0 2.0
1.0 1.0
1.0 1.0
7.0 7.0
5.0 5.0
5.0 5.0
5.0 5.0
4.0 4.0
4.0 4.0
3.0 3.0
3.0 3.0
3.0 3.0
2.8 2.8
2.8 2.8
2.0 2.0
2.0 2.0
8.0 8.0
8.0 8.0
6.0 6.0
4.0 4.0
4.0 4.0
4.0 4.0
4.0 4.0
4.0 4.0
3.0 3.0
3.0 3.0
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
390 C3 #
390 C1 #
47 C2 #
68 C2 #
68 C2 #
150 C2 #
330 C2 #
330 C2 #
390 C2 #
560 C2 #
560 C2 #
470 C2 #
470 C2 #
560 C2 #
560 C2 #
47 C1 #
100 C1 #
330 C1 #
560 C1 #
680 C1 #
680 C1 #
680 C1 #
680 C1 #
680 C1 #
680 C1 #

No Preview Available !

DSC-40D-15
DSC-47D-15
DSC-80D-15
DSC-120D-15
DSC-220D-15
DSC-0.7D-20
DSC-1.3D-20
DSC-2.5D-20
DSC-5D-20
DSC-6D-20
DSC-10D-20
DSC-12D-20
DSC-120D-20
240 3.0 3.0
240 3.0 3.0
240 2.5 2.5
240 2.0 2.0
240 1.0 1.0
240
12.0
12.0
240 8.0 8.0
240 8.0 8.0
240 7.0 7.0
240 6.0 6.0
240 6.0 6.0
240 5.0 5.0
240 2.0 2.0
1000
1000
680
1000
1500
470
470
330
390
470
560
680
1500
C1 #
C1 #
C1 #
C1 #
C1 #
C3 #
C3 #
C3 #
C3 #
C3 #
C3 #
C3 #
C3 #
Limiting NTC Devices
Model
No.
DSC-5D-7
DSC-5D-9
DSC-8D-9
DSC-10D-9
DSC-5D-11
DSC-8D-11
DSC-10D-11
DSC-5D-13
DSC-8D-13
DSC-10D-13
DSC-2.5D-15
DSC-3D-15
DSC-5D-15
DSC-8D-15
DSC-10D-15
DSC-20D-20
Voltage
(V)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
Currrent (A)
Imax
Iss
1.8 1.8
2.6 2.6
2.3 2.3
2.0 2.0
3.0 3.0
2.8 2.8
2.5 2.5
3.8 3.8
3.0 3.0
2.8 2.8
5.0 5.0
4.8 4.8
4.5 4.5
4.0 4.0
3.8 3.8
3.5 3.5
Max Load
Capacitance (uF)
150
300
280
250
550
500
450
700
600
550
950
900
850
750
750
1000
Class
C4
C2
C3
C3
C2
C4
C4
C4
C2
C2
C4
C4
C4
C4
C4
C1
CA
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Marking: Company name, catalog designation trademark «DSC» or E156338 on each device or smallest package.

Last Updated on 2007-12-28

Всего страниц 3 Pages
Скачать PDF

Что такое термистор NTC

Под термистором NTC стоит понимать компоненты, показатель сопротивления которых варьируется под воздействием температурного режима. Сфера применения данного радиоэлемента зависит от его свойств. В основном термисторы нужны, чтобы проводить измерения и контролировать показатели температуры. Также применяются для обнаружения жидкости или фиксации ее отсутствия. Встречаются термисторы NTC и в устройствах по ограничению тока. Спектр их использования широк, начиная от радиолюбителей и заканчивая солидными масштабными производствами.

Из задач, возлагаемых на термисторы NTC, важной считается контроль температуры. Поэтому без этих элементов сложно обойтись разработчикам и сложного промышленного оборудования, и простых приборов бытового назначения

На современном рынке представлен большой выбор термисторов NTC от производителей, представляющих разные страны мира. Впервые этот элемент был изобретен в далеком 1930 году. Его представил ученый Самюэль Рубен.

Datasheet Download — EXSENSE

Номер произв NTC-1.5D15
Описание Power Type NTC Thermistor
Производители EXSENSE
логотип  

1Page

No Preview Available !

PT Series –Power Type NTC Thermistor

unit:mm

PT series NTC thermistor has to be connected in series to the power source circuit to
avoid the surge current at the instant when the electronic circuits are turned on. The device
can effectively suppress the surge current, and its resistance and power consumption can be
greatly reduced after that through the continuous effect of the current so as not to affect the
normal work current. Therefore the Power NTC thermistor is the most convenient and
efficient instrument to curb the surge current and protect the electronic devices from being
damaged.
FEATURES
·Strong power and strong capability of surge current protection.
·Characteristics Fast response to the rapidly surge.
·Big material constant(B value),Small remain resistance.
·High reliability.
··Integral series, Extensive operating range.

·Operating Temp. -55℃~+200℃

APPLICATION
switching power supply ·UPS power supply,
·electric heaters · electronic energy-saving lamps
·filament protection of color tubes
·incandescent lamps and other lights. ·electronic ballasts
EXSENSE Electronics Technology Co., Ltd.
1

No Preview Available !

Part Number Identification
NTC

_□

D□



POWER NTC

NTC Thermistor

25℃

resistance

5 5Ω

33 33Ω

120
120
Ω

Max. Dia.
D5 5mm
D11 11mm
D13 13mm
Electronic parameter Specification
Part No.
NTC-5D5
NTC-10D5
NTC-60D5
NTC-200D5
NTC-5D7
NTC-8D7
NTC-10D7
NTC-12D7
NTC-16D7
NTC-22D7
NTC-33D7
NTC-200D7
NTC-3D9
NTC-4D9
NTC-5D9
NTC-6D9
NTC-8D9
NTC-10D9
NTC-12D9
NTC-16D9
NTC-20D9
NTC-22D9
NTC-30D9
NTC-33D9
NTC-50D9

R25℃

(Ω)
5
10
60
200
5
8
10
12
16
22
33
200
3
4
5
6
8
10
12
16
20
22
30
33
50
Max.Steady State Approx.R @ Dissipation factor Thermal time

Current (A) Max.Cur (Ω)

(δ)(mW/℃) constant (s)

1 0.353 6 20
0.7 0.771 6 20
0.5 1.878 6 18
0.1 6.259 6 18
2
0.283
10 30
1 0.539 9 28
1 0.616 9 27
1 0.816 9 27
0.7 1.003 9 27
0.6 1.108 9 27
0.5 1.485 10 28
0.2 6.233 11 28
4 0.120 11 35
3 0.190 11 35
3 0.210 11 34
2 0.315 11 34
2 0.400 11 32
2 0.458 11 32
1 0.652 11 32
1 0.802 11 31
1 0.864 11 30
1 0.950 11 30
1 1.022 11 30
1 1.124 11 30
1 1.252 11 30
EXSENSE Electronics Technology Co., Ltd.
2

No Preview Available !

NTC-60D9
60
0.8
1.502
11
30
NTC-80D9
80
0.8
2.010
11
30
NTC-120D9
120
0.8
3.015
11
30
NTC-200D9
200
0.5
5.007
11
32
NTC-400D9
400
0.2
9.852
11
32
NTC-2.5D11
2.5
5
0.095 13 43
NTC-3D11
3
5
0.100 13 43
NTC-3D11
3
5
0.100 13 43
NTC-4D11
4
4
0.150 13 44
NTC-5D11
5
4
0.156 13 45
NTC-6D11
6
3
0.240 13 45
NTC-8D11
8
3
0.255 14 47
NTC-10D11
10
3
0.275 14 47
NTC-12D11
12
2
0.462 14 48
NTC-16D11
16
2
0.470 14 50
NTC-20D11
20
2
0.512 15 52
NTC-22D11
22
2
0.563 15 52
NTC-30D11
30
1.5
0.667
15
52
NTC-33D11
33
1.5
0.734
15
52
NTC-50D11
50
1.5
1.021
15
52
NTC-3D11
3
5
0.100 13 43
NTC-4D11
4
4
0.150 13 44
NTC-5D11
5
4
0.156 13 45
NTC-6D11
6
3
0.240 13 45
NTC-8D11
8
3
0.255 14 47
NTC-10D11
10
3
0.275 14 47
NTC-12D11
12
2
0.462 14 48
NTC-16D11
16
2
0.470 14 50
NTC-20D11
20
2
0.512 15 52
NTC-22D11
22
2
0.563 15 52
NTC-30D11
30
1.5
0.667
15
52
NTC-33D11
33
1.5
0.734
15
52
NTC-50D11
50
1.5
1.021
15
52
NTC-60D11
60
1.5
1.215
15
52
NTC-80D11
80
1.2
1.656
15
52
NTC-1.3D13
1.3
7
0.062 13 60
NTC-1.5D13
1.5
7
0.073 13 60
NTC-2.5D13
2.5
6
0.088 13 60
NTC-3D13
3
6
0.092 14 60
NTC-4D13
4
5
0.120 15 67
NTC-5D13
5
5
0.125 15 68
NTC-6D13
6
4
0.170 15 65
EXSENSE Electronics Technology Co., Ltd.
3

Всего страниц 5 Pages
Скачать PDF

Понятие NTC температурных датчиков

При обычном применении резисторов не нужно, чтобы их сопротивление (R) менялось с изменением температуры. Зависимость минимальная, иначе элемент влиял бы на схему, например, диод не контролировано менял бы интенсивность свечения. Но если требуется, чтобы его яркость была функцией температуры, то применяют термистор — резистор, сопр. которого чувствительное даже к небольшим сдвигам t°. Такое свойство отображается основной характеристикой — кривой графика зависимости R/T.

Negative Temperature Coefficient — «отрицательный (минусовый) коэффициент t°», он же NTC. Это наиболее часто встречающийся тип температурных сенсоров, так как они дешевле всех прочих, с хорошей эффективностью, достаточной для большинства приборов.

Преимущества, сравнение с иными термодатчиками

Достоинства:

  • значительная крутизна кривой R/T, малые отклонения от номиналов, что свидетельствует о хорошей сенситивности;
  • минимальное время отклика;
  • значительные величины ТКС, то есть большая чувствительность, увеличенная степень изменения R в зависимости от t° (порядка 2–10 % на Кельвин);
  • сопротивление демонстрирует большое, точное, прогнозируемое уменьшение по мере роста рабочих температур на ядре резистора;
  • чрезвычайная компактность, терморезисторы подойдут на любые платы, даже на пространства, измеряющиеся в мм (есть типоразмеры в виде бусинок), поэтому датчики с ними компактные;
  • лучшая прочность, надежность, стабильность, приспособленность для экстремальных сред, помехоустойчивость в своих рабочих диапазонах;
  • экономичность, менее трудозатратные в обслуживании. Если кривая правильная, то калибровки не потребуется при монтаже и на всем сроке эксплуатации;
  • по кривой легко узнать нужное сопротивление при конкретной температуре.

Преимущества и недостатки:

По сравнению с RTD По сравнению с термопарами
Недостатки Достоинства Достоинства Недостатки
менее точные (но не намного)диапазон по t° меньше, чем у RTD отклик быстрее точность аналогичная при наличии иных плюсов Меньший диапазон, термопары работают с t° выше (+600° C)
большая сенситивность, стабильность, корректность в своих рабочих рамках;
простая эксплуатация, что снижает цену, не требуются усилители, интерпретаторы и прочее
меньший, удобный размер
низкая стоимость (один их главных плюсов)
стойкость к ударам, вибрациям выше

Коэффициенты параметров, токоограничивающие свойства лучше в несколько раз, чем у термодатчиков из Si. На порядок выше (от 10 раз), чем у RTD (металлические термодетекторы).

Если сравнивать с RTD (платиновыми), то линия R/T более крутая, что отображает лучшую сенситивность. Но все-таки первые наиболее точные (±0.5 % от замеряемой t°) и они лучшие для границ −200…+800° C, что шире, чем у NTC, но преимущество последних в дешевизне и простоте.

Типоразмеры

Типоразмеры самих термисторов: стержни, трубочки, диски, бусинки, пластинки, капли, таблетки. Размеры 1–10 мкм до нескольких мм и 1 см.

Есть также SMD форматы, микропрямоугольнички.

Сразу различим именно датчики как готовые к применению изделия и сами «голые» терморезисторы.

Датчики как приборы могут выполняться в любых формах, корпусах по решению производителя, например, щупы, зонды, «фишки» с разъемами, в водостойком корпусе, с резьбой, на длинном кабеле.

Датчики как готовые приборы

Автомобильные:

Накладные. На поверхность конструкций. Примеры: T2C-NTC 10K для −50…+150° C; ALTF02 S+S для снятия данных с твердых объектов (труб).

Канальные, погружные. Для полостей. T3-NTC 10K с кабелем 30 см, для +50…−50° C; T2I-NTC 10K, 6.5 см, −50…+150° C; TF43T и TM54 для жидкостей в трубах, емкостях.

Наружные. Для погодно-зависимых комплексов, на внешние стены (ATF01 S+S Regeltechnic).

Комнатные. Для внутренних помещений, квартир, офисов.

Многофункциональные. Совмещают иные сенсоры, Исследуют не только температуру, но и давление, плотность и прочее.

Бусинковые

Бисер, шарик, капля, Ø 0.075 до 5 мм. Из свинцовых проводков, сплава с платиной, спекаемых в керамической, стеклокерамической оболочке. Лучший отклик и стабильность, их рабочие температуры выше, чем у дисковых вариантов и чипов.

Минусы: хрупкость выше, нет взаимозаменяемости, требуют индивидуальных градуировок. Нет точных стандартов для их номиналов по отношению R/T.

Диски, пластинки, чипы, трубки

Изделия в форме диска с поверхностными контактами. Форма габаритнее, реакция медленнее, чем у шариков. Но из-за увеличенных габаритов обладают хорошей диссипацией (мощностью для роста t° на 1 градус). Так как рассеиваемая энергия пропорциональная к квадрату тока, лучше работают с высокими токами, чем шарики.

Дисковые изготовляются прессовкой порошкоподобных оксидов в круглую матрицу, затем спекаются. Чипы — литьем под давлением, суспензия распределяется толстым шаром, затем производят сушку, разрезание. Габариты Ø 0.25…25 мм.

Взаимозаменяемые, но есть погрешности, минимально допустимым отклонением считается не менее 0.05° C в рамках 0…+70 °C. Стандартный термистор на 10 кОм в границах 0…+100 обладает коэффициентами близкими к таким:

Термистор в виде трубки:

Инкапсулированные

Инкапсулированные напоминают пластинки, таблетки, могут быть схожие с иными типами. Особенность в их покрытии — оно особо герметичное, воздухонепроницаемое (пузырь, капсула, контейнер), из стекловолокна. Для высоких температур, от +150° C, для плат, где требуется особая прочность. Такое исполнение увеличивает стабильность, защиту, Ø 0.4…10 мм.

Температурные детекторы NTC и PTC

Есть два типа термисторов: отличается направление зависимости R от температуры, механизм ТКС. Слово перед сокращением фразы «Temperature Coefficient» отображает данный нюанс:

  • Negative. NTC, рассматриваемые нами. С отрицательным t° коэфф. С ростом температуры падает сопр.;
  • Positive, PTC. Второе название позисторы. С положительным t° коэфф. R увеличивается.

Для NTC терморезисторов используют смеси многокристаллических оксидов переходных металлов (MnO, СoOx, NiO и CuO), полупроводников определенных типов (A, B), и стеклоподобных (Ge и Si). А PTC (позисторы) состоят из твердых веществ, основанных на BaTiO₃, данный сплав имеет именно позитивную реакцию (ТКС). Но отличия в работе в основном лишь в направлении зависимости R/T.

Наиболее популярные температурные детекторы NTC среднего диапазона: ТКС −2.4…-8.4 %/К, с широкими границами сопр. (1…106 Ом). Если говорить о PTC, то эти цифры 0.5…0.7 %/К, часто они из кремния, их сопротивление, в отличие от NTC, приближается к линейному.

PTC используются на оборудовании охлаждения, температурной стабилизации в радиоэлектронных схемах, как саморегулирующиеся нагревательные детали. Их R увеличивается по мере роста их же нагрева (PTC нагреватели), такая запчасть никогда не перегреется, всегда выдает устойчивые тепломощности при значительном диапазоне напряжений.

Сферы чрезвычайно схожие, а принцип в основе аналогичный — все зависит от того, что требуется, негативный или положительный ТКС:

  • NTC следит за понижением температуры;
  • PTC — за повышением.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector