ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Термистор NTC и особенности его применения

Сталкиваясь с задачей проведения ремонта бытовой техники, мастер имеет дело с разными компонентами и деталями. Если за дело берется новичок, у него могут быть проблемы с пониманием, что такое термисторы.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

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.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Ассортимент термисторов NTC

Основная классификация по видам связана с производственным процессом, который был использован при изготовлении радиоэлемента:

Бисерный термистор специально запекается в корпусную часть, сделанную из керамического материала. Сам же компонент — это сплав платины в свинцовом проводе. Отличается данный вид быстрым откликом. Термистор способен бесперебойно функционировать при температурном режиме с высокими показателями.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Чиповые и дисковые терморезисторы, как правило, изготавливаются из металлизированных контактов. Они имеют способность выдерживать воздействие больших токов.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Термисторы, оборудованные стеклянной оболочкой, могут функционировать при температурном режиме +150 градусов и выше. Это герметизированные радиоэлементы, которые запечатаны в стеклянный пузырек, не пропускающий поток воздуха. Они не подвержены воздействию климатических условий, поэтому могут устанавливаться на открытых поверхностях плат.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Все вышеуказанные виды имеют хорошие показатели механической прочности корпуса, высокую чувствительность и надежны на практике, что делает возможным их использование в моторах, флуоресцентных лампах, трансформаторах, электродвигателях с постоянным током не выше 20 А, бытовой, промышленной и автоэлектронике, мобильных устройствах, современных мониторах с характеристиками LCD и HDD.

Группы терморезисторов, их характеристики

Все терморезисторы NTC делятся на группы в зависимости от показателей температуры, которую они способны выдерживать. Этот параметр объясняет, в каком режиме способно работать устройство, а где оно попросту не сможет справляться со своими функциональными обязанностями.

Терморезисторы разделяют также на термисторы и позисторы. У первых отрицательный температурный коэффициент (ТКС), у вторых — положительный. Известна еще одна разновидность — комбинированный компонент. Например, терморезистор NTC, который имеет косвенный нагрев. В корпусе устройства есть датчик, оснащенный нагревательным элементом. Он задает температуру терморезистору и начальное сопротивление тока. Эти радиоэлементы на практике встречаются в виде переменных резисторов, контролирующих напряжение, приложенное к датчику нагрева.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Классификация в зависимости от принципа действия

Исходя из принципа действия, терморезисторы делят на:

К первой категории принято относить элементы биметаллического типа, разные термодатчики, а также термопары. Если речь идет о бесконтактном принципе действия, значит это датчики с инфракрасной опцией. Они способны определять ИК-излучение и оптические лучи, которые выделяются жидкостью и газами.

Обозначения и расшифровка маркировки

Бывает несколько типов маркировки. Например, из букв или разных цветов, нанесенных полосок или других изображений на поверхность термистора. Все зависит от производителя, конкретного вида элементов. Примерная система обозначений представлена на картинке ниже. Вариантов настолько много, что расшифровать их даже опытному мастеру не всегда удается правильно. В таком случае лучше полагаться на технические данные, которые есть на сайте производителя термистора в описании конкретного элемента.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Разберем пример — термистор NTC с маркировкой 10 D-9. Первая цифра «10» говорит о том, что 10 Ом при 25 градусах Цельсия составляет сопротивление датчика. Его диаметр равен 9 мм. Чем больше будет это значение, тем выше мощность, которую он рассеивает. Чтобы лучше разобраться с маркировкой цветом, следует пользоваться таблицей или смотреть описание характеристик в справочнике. Все производители уточняют эту информацию для линейки своей продукции.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Форма полупроводника может быть разной: тонкие трубы, крупные шайбы, пластины разной толщины и небольшие элементы разных видов. Есть даже детали, габариты которых исчисляются несколькими микронами. На картинке ниже представлен ассортимент полупроводников, встречающихся чаще других на современном рынке.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Основные характеристики терморезисторов

Важно обращать внимание на характеристики термисторов NTC. Они могут меняться по ряду причин: производитель, тип и применяемый материал. В первую очередь покупатель должен изучить размер. Нужно, чтобы элемент подошел по габаритам, то есть, поместился на плате во время монтажа.

Следующие важные пункты:

Это основные моменты, которые нужно учитывать при покупке детали.

Характеристики нагрева

Есть 2 типа терморезисторов, если полагаться на способ нагревания, положенный в основу их принципа действия:

При косвенном нагреве будет изменяться температура термистора под воздействием элементов, размещенных рядом с ним.

При прямом она также меняется, но только под влиянием окружающего воздуха или тока, который проходит через элемент. В этом и заключается основное отличие.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Проверка исправности детали

Для начала нужно перевести мультиметр в режим, который позволит провести замер сопротивления. После этого подключить щупы к ножкам радиоэлемента. Зафиксировать сопротивление и поднести паяльник к элементу. Записывать показатели сопротивления лучше на бумаге. Паяльник нужно заранее разогреть. Провести контрольные измерения. Если сопротивление будет падать, значит, термистор работает правильно. Если это позистор, то сопротивление должно расти.

Например, при проверке термистора NTC MF 72 сопротивление равно 6.9 Ом, но при изменении температуры с помощью паяльника снижается до 2 Ом. Результат тестирования — исправен.

Когда сопротивление остается прежним или резко меняется, можно полагать, что термистор NTC вышел из строя. Хотелось бы дополнительно заметить, что подобные проверки крайне не рекомендованы, поскольку являются грубыми. Если стоит цель точно проконтролировать термистор, нужно проверить его температуру, затем — сопротивление. Данные нужно сравнить с параметрами, которые указывает производитель в характеристиках.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Преимущества NTC

Термисторы пользуются гораздо большим спросом, нежели позисторы. Есть у них ряд преимуществ. Это элементы, которые можно стабильно использовать долгий срок, не волнуясь за их выход из строя, даже несмотря на экстремальные условия среды. Еще один плюс — компактные габариты.

Упаковка настолько удобна, что применение радиоэлементов возможно на небольшой территории или в ограниченном пространстве, для них не нужно много места на плате. Еще одно достоинство — быстрое время отклика. Они реагируют на изменения температурного режима, если есть необходимость в обратной связи. Показатели экономичности не менее важны.

Мастер может рассчитывать на недорогую цену, а еще простую установку. Но даже столь выгодный элемент не лишен недостатка. Он заключается в том, что в условиях современного производства отсутствует возможность производить его в массовом тираже, соблюдая идентичность характеристик. Параметры сильно отличаются. Это касается случаев, когда элементы выпускаются одной партией. По этой причине нужно повторно проводить настройку оборудования.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Популярные термисторы

Как уже упоминалось выше, сегодня известно много форм и видов термисторов. Часто встречаются детали в феноле со специальным окрашиванием. Какой вид или форма являются самыми популярными, утверждать однозначно и точно не получится. Форма зависит от того, какая задача возложена на термистор, значение имеют и его характеристики.

Бисерные термисторы считаются оптимальным решением для монтажа в устройство. Дисковый вариант более уместен для поверхности с оптическими свойствами. Если говорить о чиповой форме, монтаж рекомендован на печатной плате. Определяясь с этой характеристикой, мастеру стоит учитывать, насколько плотным должен быть контакт поверхности и устройства. Каким бы ни был тип термистора, важно, чтобы для его соединения с поверхностью использовались теплопроводяшая паста или эпоксидный клей, не имеющие свойств электропроводности.

Если стоит задача заменить терморезистор, следует использовать аналогичный элемент, изучив его характеристики в справочнике или техдокументации. Мастер может заменить термистор на обычный проволочный резистор, но только при условии подобного опыта в прошлом, если в предыдущий раз не было проблем с функционированием прибора. Обязательно следует проверить условия опциональности элемента как по времени, так и по напряжению. Также важно понимать, выполняет ли новый резистор функции термистора в полной мере.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Больше о сфере применения

Все терморезисторы могут быть задействованы в достаточно широкой сфере применения. Если речь идет о более дорогом устройстве, это позволяет сделать его частью сложного производственного оборудования или применять как предохранитель. Специалисты подключают термисторы к реле. Это позволяет отключить систему автоматически, как только она фиксирует перегрев. По цене термисторы стоят гораздо дешевле, чем другие компоненты. Это и объясняет большой спрос на них на рынке. Применяют их как в быту, так и на производстве.

При правильной настройке и монтаже термистора, он может стать элементом для проверки температурного режима на улице или в помещении. С его помощью можно отслеживать любые его изменения. Конечно, речь не идет о настолько верных измерениях, как это требуется на производственных площадях. Шага в один градус будет вполне достаточно. Также деталь часто используется в защитной системе двигателя от перегрева. В таком случае специалист соединяет ее с реле. Если случается угроза нагревания, нарушающая все допустимые меры безопасного режима, двигатель отключается. При наличии опыта можно включить термистор в систему бортового ПК. Это позволяет отслеживать показатели на мониторе, что является весьма удобным решением на практике.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Все терморезисторы выпускаются в корпусах с защитными свойствами, что позволяет исключить влияние влаги на них. Это положительно отражается на сроках службы элемента. Если специалист правильно подберет терморезистор, он может рассчитывать на длительное использование элемента и оборудования, в котором он будет установлен.

Видео по теме

Источник

Использование термисторов для ограничения бросков тока в источниках питания

Часто в различных источниках питания возникает задача ограничить стартовый бросок тока при включении. Причины могут быть разные – быстрый износ контактов реле или выключателей, сокращение срока службы конденсаторов фильтра итд. Такая задача недавно возникла и у меня. В компьютере я использую неплохой серверный блок питания, но за счет неудачной реализации секции дежурного режима, происходит сильный ее перегрев при отключении основного питания. Из-за этой проблемы уже 2 раза пришлось ремонтировать плату дежурного режима и менять часть электролитов, находящихся рядом с ней. Решение было простое – выключать блок питания из розетки. Но оно имело ряд минусов – при включении происходил сильный бросок тока через высоковольтный конденсатор, что могло вывести его из строя, кроме того, уже через 2 недели начала обгорать вилка питания блока. Решено было сделать ограничитель бросков тока. Параллельно с этой задачей, у меня была подобная задача и для мощных аудио усилителей. Проблемы в усилителях те же самые – обгорание контактов выключателя, бросок тока через диоды моста и электролиты фильтра. В интернете можно найти достаточно много схем ограничителей бросков тока. Но для конкретной задачи они могут иметь ряд недостатков – необходимость пересчета элементов схемы для нужного тока; для мощных потребителей – подбор силовых элементов, обеспечивающих необходимые параметры для расчетной выделяемой мощности. Кроме того, иногда нужно обеспечить минимальный стартовый ток для подключаемого устройства, из-за чего сложность такой схемы возрастает. Для решения этой задачи есть простое и надежное решение – термисторы.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить
Рис.1 Термистор

Термистор – это полупроводниковый резистор, сопротивление которого резко изменяется при нагреве. Для наших целей нужны термисторы с отрицательным температурным коэффициентом – NTC термисторы. При протекании тока через NTC термистор он нагревается и его сопротивление падает.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить
Рис.2 ТКС термистора

Нас интересуют следующие параметры термистора:

Сопротивление при 25˚С

Максимальный установившийся ток

Оба параметра есть в документации на конкретные термисторы. По первому параметру мы можем определить минимальный ток, который пройдет через сопротивление нагрузки при подключении ее через термистор. Второй параметр определяется максимальной рассеиваемой мощностью термистора и мощность нагрузки должна быть такой, что бы средний ток через термистор не превысил это значение. Для надежной работы термистора нужно брать значение этого тока меньшее на 20 процентов от параметра, указанного в документации. Казалось бы, что проще – подобрать нужный термистор и собрать устройство. Но нужно учитывать некоторые моменты:

Энергия заряженного конденсатора определяется формулой:

E = (C*Vpeak²)/2

где E – энергия в джоулях, C – емкость конденсатора фильтра, Vpeak – максимальное напряжение, до которого зарядится конденсатор фильтра (для наших сетей можно взять значение 250В*√2 = 353В).

Если в документации указана максимальная импульсная мощность, то исходя из этого параметра можно подобрать термистор. Но, как правило, этот параметр не указан. Тогда максимальную емкость, которую безопасно можно зарядить термистором, можно прикинуть по уже рассчитанным таблицам для термисторов стандартных серий.

Я взял таблицу с параметрами термисторов NTC фирмы Joyin. В таблице указаны:

Как проводится тестовое испытание, можно посмотреть тут на седьмой странице.

Несколько слов о параметре Смакс – в документации показано, что в тестовой схеме конденсатор разряжается через термистор и ограничительный резистор, на котором выделяется дополнительная энергия. Поэтому максимальная безопасная емкость, которую сможет зарядить термистор без такого сопротивления, будет меньше. Я поискал информацию в зарубежных тематических форумах и посмотрел типовые схемы с ограничителями в виде термисторов, на которые приведены данные. Исходя из этой информации, можно взять коэффициент для Смакс в реальной схеме 0.65, на который умножить данные из таблицы.

Источник

Параметры термисторов

Основные параметры NTC-термисторов и позисторов

В настоящий момент промышленность выпускает огромный ассортимент терморезисторов, позисторов и NTC-термисторов. Каждая отдельная модель или серия изготавливается для эксплуатации в определённых условиях, на них накладываются определённые требования.

Поэтому от простого перечисления параметров позисторов и NTC-термисторов толку будет мало. Мы пойдём немного другим путём.

Каждый раз, когда в ваши руки попадает термистор с легко читаемой маркировкой, необходимо найти справочный листок, или даташит на данную модель термистора.

Кто не в курсе, что такое даташит, советую заглянуть на эту страницу. В двух словах, даташит содержит информацию по всем основным параметрам данного компонента. В этом документе перечислено всё, что нужно знать, чтобы применить конкретный электронный компонент.

У меня в наличии оказался вот такой термистор. Взгляните на фото. Поначалу о нём я не знал ничего. Информации было минимум. Судя по маркировке это PTC-термистор, то есть позистор. На нём так и написано – PTC. Далее указана маркировка C975.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Сперва может показаться, что найти хоть какие то сведения о данном позисторе вряд ли удастся. Но, не стоит вешать нос! Открываем браузер, вбиваем в гугле фразу типа этих: «позистор c975», «ptc c975», «ptc c975 datasheet», «ptc c975 даташит», «позистор c975 даташит». Далее остаётся лишь найти даташит на данный позистор. Как правило, даташиты оформляются как pdf-файл.

Из найденного даташита на PTC C975, я узнал следующее. Выпускает его фирма EPCOS. Полное название B59975C0160A070 (серия B599*5). Данный PTC-термистор применяется для ограничения тока при коротком замыкании и перегрузках. Т.е. это своеобразный предохранитель.

Приведу таблицу с основными техническими характеристиками для серии B599*5, а также краткую расшифровку всего того, что обозначают все эти циферки и буковки.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Max.operating voltage (TA = 60°C) – VMAX. Максимальное рабочее напряжение при температуре окружающей среды 60°С. Как видим, оно составляет 20 вольт постоянного (VDC) или переменного (VAC) тока. Это максимальное напряжение, которое может выдержать позистор.

Rated voltage — VR. Номинальное напряжение. То есть обычное, рабочее напряжение, при котором позистор исправно работает длительное время. В таблице указано напряжение в 12 вольт (переменный и постоянный ток).

Switching cycles — N. Количество циклов переключения. Это расчётное число переключений (срабатываний) позистора, при котором он не теряет свои свойства. Для данного позистора число срабатываний, при котором он должен выполнить функцию ограничения тока и не выйти из строя равно 100.

Reference temperature — Tref . Опорная температура. При росте тока через позистор он нагревается, а благодаря нагреву сопротивление его возрастает на несколько порядков. Так вот Tref – это температура позистора, когда его сопротивление начинает резко возрастать. Если взглянуть на график зависимости сопротивления позистора (RPTC) от его температуры (TPTC), то на нём чётко видно, что значительный рост сопротивления позистора происходит как раз на участке 150°С

170°C, а температура в 160°С является опорной (Tref). Я бы назвал эту температуру «температурой перехода».

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Tolerance of RR – ΔRR. Допустимое отклонение от номинального сопротивления. Выражается в процентах. Например, для позистора C975 номинальное сопротивление RR (Rated resistance) составляет 1,8 Ом. На деле же оно может быть от 1,35 до 2,25 Ом, так как допуск ΔRR составляет ±25%.

Теперь обратим своё внимание на электрические характеристики конкретного изделия, в нашем случае это позистор PTC C975 (полная маркировка B59975C0160A070). Взгляните на следующую таблицу.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

IRRated current (mA). Номинальный ток. Это ток, который выдерживает данный позистор в течение длительного времени. Я бы его ещё назвал рабочим, нормальным током. Для позистора C975 номинальный ток составляет чуть более полуампера, а конкретно – 550 mA (0,55A).

ISmaxMaximum switching current (A). Максимальный ток переключения. Как видим из таблицы, для данной величины указывается ещё и значение напряжения на позисторе – V=Vmax. Это неспроста. Дело в том, что любой позистор может поглотить определённую мощность. Если она превысит допустимую, то он выйдет из строя.

Поэтому для максимального тока переключения указывается и напряжение. В данном случае оно равно 20 вольтам. Перемножив 3 ампера на 20 вольт, мы получим мощность в 60 Вт. Именно такую мощность может поглотить наш позистор при ограничении тока.

IrResidual current (mA). Остаточный ток. Это остаточный ток, который протекает через позистор, после того, как тот сработал, начал ограничивать ток (например, при перегрузке). Остаточный ток поддерживает подогрев позистора для того, чтобы он был в «разогретом» состоянии и выполнял функцию ограничения тока до тех пор, пока причина перегрузки не будет устранена. Как видим, в таблице указано значение этого тока для разного напряжения на позисторе. Одно для максимального (V=Vmax), другое для номинального (V=VR). Не трудно догадаться, что перемножив ток ограничения на напряжение, мы получим мощность, которая требуется для поддержания нагрева позистора в сработавшем состоянии. Для позистора PTC C975 эта мощность равна 1,62

Что такое RR и Rmin нам поможет понять следующий график.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

RminMinimum resistance (Ом). Минимальное сопротивление. Наименьшее значение сопротивления позистора. Минимальное сопротивление, которое соответствует минимальной температуре, после которой начинается диапазон с положительным ТКС. Если детально изучить графики для позисторов, то можно заметить, что до значения TRmin сопротивление позистора наоборот уменьшается. То есть позистор при температурах ниже TRmin ведёт себя как «очень плохой» NTC-термистор и его сопротивление снижается (незначительно) с ростом температуры.

RRRated resistance (Ом). Номинальное сопротивление. Это сопротивление позистора при какой-то ранее оговоренной температуре. Обычно это 25°С (реже 20°С). Проще говоря, это сопротивление позистора при комнатной температуре, которое мы можем легко измерить любым мультиметром.

Approvals – в дословном переводе это одобрение. То есть одобрено такой-то организацией, которая занимается контролем качества и пр. Особо не интересует.

Ordering code – серийный номер. Тут, думаю, понятно. Полная маркировка изделия. В нашем случае это B59975C0160A070.

Из даташита на позистор PTC C975 я узнал, что применить его можно в качестве самовосстанавливающегося предохранителя. Например, в электронном устройстве, которое в рабочем режиме потребляет ток не более 0,5А при напряжении питания 12V.

Теперь поговорим о параметрах NTC-термисторов. Напомню, что NTC-термистор имеет отрицательный ТКС. В отличие от позисторов, при нагреве сопротивление NTC-термистора резко падает.

В наличии у меня оказалось несколько NTC-термисторов. В основном они были установлены в блоках питания и всяких силовых агрегатах. Их назначение — ограничение пускового тока. Остановился я вот на таком термисторе. Давайте узнаем его параметры.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

На корпусе указана лишь такая маркировка: 16D-9 F1. После недолгих поисков в интернете удалось найти даташит на всю серию NTC-термисторов MF72. Конкретно наш экземпляр, это MF72-16D9. Данная серия термисторов используется для ограничения пускового тока. Далее на графике наглядно показано, как работает NTC-термистор.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

В начальный момент, когда включается устройство (например, импульсный блок питания ноутбука, адаптер, компьютерный БП, зарядное устройство), сопротивление NTC-термистора велико, и он поглощает импульс тока. Далее он разогревается, и его сопротивление уменьшается в несколько раз.

Пока устройство работает и потребляет ток, термистор находится в нагретом состоянии и его сопротивление мало.

В таком режиме термистор практически не оказывает сопротивление протекающему через него току. Как только электроприбор будет отключен от источника питания, термистор остынет и его сопротивление вновь увеличится.

Обратим свой взор на параметры и основные характеристики NTC-термистора MF72-16D9. Взглянем на таблицу.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

R25Номинальное сопротивление термистора при температуре 25°С(Ом). Сопротивление термистора при температуре окружающей среды 25°С. Это сопротивление легко измерить мультиметром. Для термистора MF72-16D9 это 16 Ом. По сути R25 — это то же самое, что и RR (Rated resistance) для позистора.

Max. Steady State Current — Максимальный ток термистора (A). Максимально возможный ток через термистор, который он может выдержать в течение длительного времени. Если превысить максимальный ток, то произойдёт лавинообразное падение сопротивления.

Approx. R of Max. Current — Сопротивление термистора при максимальном токе (Ом). Приблизительное значение сопротивления NTC-термистора при максимальном протекающем токе. Для NTC-термистора MF72-16D9 это сопротивление равно 0,802 Ома. Это почти в 20 раз меньше, чем сопротивление нашего термистора при температуре в 25°С (когда термистор «холодный» и не нагружен протекающим током).

Dissip. Coef. — Коэффициент энергетической чувствительности (mW/°C). Чтобы внутренняя температура термистора изменилась на 1°С, он должен поглотить некоторое количество мощности. Отношение поглощаемой мощности (в мВт) к изменению температуры термистора и показывает данный параметр. Для нашего термистора MF72-16D9 данный параметр составляет 11 миллиВатт/1°С.

Напомню, что при нагреве NTC-термистора его сопротивление падает. Для его разогрева расходуется протекающий через него ток. Следовательно, термистор будет поглощать мощность. Поглощённая мощность приводит к нагреву термистора, а это в свою очередь ведёт к уменьшению сопротивления NTC-термистора в 10 — 50 раз.

Thermal Time Constant — Постоянная времени охлаждения (S). Время, за которое температура ненагруженного термистора изменится на 63,2% от разности температуры самого термистора и окружающей среды. Проще говоря, это время, за которое NTC-термистор успевает остыть, после того, как через него перестанет протекать ток. Например, когда блок питания отключат от электросети.

Max. Load Capacitance in μF — Максимальная ёмкость разряда. Тестовая характеристика. Показывает ёмкость, которую можно разрядить на NTC-термистор через ограничительный резистор в тестовой схеме без его повреждения. Ёмкость указывается в микрофарадах и для конкретного напряжения (120 и 220 вольт переменного тока (VAC)).

Tolerance of R25Допуск. Допустимое отклонение сопротивления термистора при температуре 25°С. Иначе, это отклонение от номинального сопротивления R25. Обычно допуск составляет ±10 — 20%.

Вот и все основные параметры термисторов. Конечно, есть и другие параметры, которые могут встретиться в даташитах, но они, как правило, легко высчитываются из основных параметров.

Надеюсь теперь, когда вы встретите незнакомый вам электронный компонент (не обязательно термистор), вам будет легко разузнать его основные характеристики, параметры и назначение.

Ntc 10d 11 чем заменить

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменитьntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Модератор форума: Электродыч, Igoran, Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сгорели NTC-термисторы ограничения пускового тока (Помогите найти причину)

Сгорели NTC-термисторы ограничения пускового тока

Ср, 11.11.2015, 17:00 | Сообщение # 1 ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить
freebits
ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Доброго времени суток.

В блоке питания инвентарной сварки сгорели два мощных NTC-термистора RT1 и RT2. Решил временно впаять вместо них мощный резистор на 40 Ом для того, чтобы проверить есть ли другие неисправности. Буквально сразу после включения питания с ним произошло тоже самое, что и с термисторами. Подозрение на выпрямитель BR2.

Подскажите из-за чего могли сгореть термисторы и как проверить выпрямитель? Спасибо.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Ср, 11.11.2015, 18:27 | Сообщение # 2 ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить
rylan
ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить
Чт, 12.11.2015, 05:30 | Сообщение # 3 ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить
freebits
ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Действительно, про лампочку не подумал)) Сегодня попробую, спасибо.)) Все-таки, скорее всего всего один из диодов пробит в верхнем мосте. Вечером ясно будет)

Если все же окажется, что пробит один диод, то по идее проблему можно решить отпаиванием одного из выводов (1 или 3) диодного моста от платы?

Чт, 12.11.2015, 09:58 | Сообщение # 4 ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить
rylan
ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить
Чт, 12.11.2015, 10:17 | Сообщение # 5 ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить
tda9401
ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить
Пт, 13.11.2015, 04:31 | Сообщение # 6 ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить
freebits
ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Добавлено (13.11.2015, 04:31)
———————————————
В общем выяснил, что КЗ точно в каком-то из мостов. Попробовал для начала прозвонить омметром, не выпаивая ничего.
На выходах мостов (между 2 и 4) — и в прямом и в обратном направлении сопротивление маленькое. По идее ток должен идти только в одном направлении, поэтому возможно пробиты даже два диода в каком-то из мостов (иначе по-другому ток в обратном направлении потечь не может). Выпаивать выводы весьма проблематично, поэтому какой именно пробит пока не удалось выяснить.
Между 1 и 2(4) — и в прямом и в обратном направлении сопротивление большое (порядка 2 мОм), хотя такого не должно быть — видимо на входе конденсаторы какие-то стоят.
С трудом выпаял вывод 3 в BR2, по подозрению что пробит именно диод в плече 3-4 этого моста. Однако ситуация не поменялась — КЗ продолжало иметь место. Что говорит о том, что либо действительно два диода пробиты в данном мосте, либо пробой в другом месте. Круг поиска по-прежнему не сузился((
Как еще можно проверить мост не выпаивая его?

Пт, 13.11.2015, 08:03 | Сообщение # 7 ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить
cccr
ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить
Пт, 13.11.2015, 09:17 | Сообщение # 8 ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить
freebits
ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

Да в принципе выпаял бы, только они оба чем-то намертво приклеены к одному и тому же радиатору. По цвету похоже на термопасту, но материал похож на резину или клей. Вчера пробовал отверткой разлепить — никак. Трудно подступиться, только корпус у моста скалывается и все.

NTC термистор характеристики

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

А Вы знаете, что такое NTC термистор и какие у него характеристики?

NTC термистор

Что такое термисторы NTC?

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменитьNTC термистор

Нелинейность связи между сопротивлением и температурой, проявляемая резисторами NTC, представляла собой большую проблему при использовании аналоговых схем для точного измерения температуры, но быстрое развитие цифровых схем позволило решить эту задачу, позволяющую вычислять точные значения путем интерполяции таблиц поиска или путем решения уравнений которые приближаются к типичной кривой NTC.

Определение термистора NTC

Термистор NTC представляет собой термочувствительный резистор, сопротивление которого демонстрирует большое, точное и прогнозируемое снижение по мере того, как температура ядра резистора увеличивается в диапазоне рабочих температур.

Характеристики термисторов NTC

В отличие от RTD (температурные детекторы сопротивления), изготовленные из металлов, термисторы NTC обычно изготавливаются из керамики или полимеров. Различные используемые материалы приводят к различным температурным откликам, а также к другим характеристикам.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменитьХарактеристическая кривая NTC термистора

Характеристическая кривая NTC

Сравнение с другими датчиками температуры

По сравнению с RTD, NTC имеют меньший размер, более быстрый отклик, большую устойчивость к ударам и вибрации и имеют более низкую себестоимость. Они немного менее точны, чем RTD. По сравнению с термопарами точность, полученная от обоих, аналогична; однако термопары выдерживают очень высокие температуры (порядка 600 ° C) и используются вместо термисторов NTC, где их иногда называют пирометрами. Тем не менее, термисторы NTC обеспечивают большую чувствительность, стабильность и точность, чем термопары при более низких температурах, и используются с меньшими затратами электроэнергии и, следовательно, имеют более низкие общие затраты. Стоимость дополнительно снижается из-за отсутствия необходимости в схемах формирования сигнала (усилители, переводчики уровня и т. д.), Которые часто необходимы при работе с RTD и всегда необходимы для термопар.

Эффект самонагрева

Эффект самонагрева — это явление, которое происходит, когда ток протекает через термистор NTC. Поскольку термистор в основном является резистором, он рассеивает энергию в виде тепла, когда через него протекает ток. Это тепло генерируется в сердечнике термистора и влияет на точность измерений. Степень, в которой это происходит, зависит от количества протекающего тока, окружающей среды (будь то жидкость или газ, есть ли какой-либо поток над датчиком NTC и т. д.), Температурный коэффициент термистора, общее количество термистора области и т. д. Тот факт, что сопротивление датчика NTC и, следовательно, ток протекания через него, зависит от окружающей среды и часто используется в резервуарах для хранения жидкости.

Теплоемкость

Теплоемкость представляет собой количество тепла, необходимое для повышения температуры термистора на 1 ° C и обычно выражается в мДж / ° C. Знание точной теплоемкости имеет большое значение при использовании датчика термистора NTC в качестве ограничителя пускового тока, поскольку он определяет скорость отклика датчика температуры NTC.

Выбор и расчет кривой

Тщательный процесс отбора должен учитывать константу рассеяния термистора, постоянную времени термической обработки, значение сопротивления, кривую сопротивления-сопротивления и допуски, чтобы учесть в наиболее важных факторах.
Поскольку зависимость между сопротивлением и температурой (кривая R-T) сильно нелинейна, в практических схемах системы должны использоваться определенные приближения.

Приближение первого порядка

Одним приближением и простейшим в использовании является приближение первого порядка, в котором говорится, что:

формула приближения первого порядка: dR = k * dT

Где k — отрицательный температурный коэффициент, ΔT — разность температур, ΔR — изменение сопротивления, возникающее в результате изменения температуры. Это приближение первого порядка справедливо только для очень узкого температурного диапазона и может быть использовано только для таких температур, где k почти постоянна во всем диапазоне температур.

Другое уравнение дает удовлетворительные результаты с точностью ± 1 ° C в диапазоне от 0 ° C до + 100 ° C. Он зависит от единственной константы материала β, которая может быть получена путем измерений. Уравнение можно записать в виде:

Бета-уравнение: R (T) = R (T0) * exp (бета * (1 / T-1 / T0))

Где R (T) — сопротивление при температуре T в Кельвине, R (T0) является точкой отсчета при температуре T0. Бета-формула требует двухточечной калибровки и обычно не более чем ± 5 ° C по всему полезному диапазону термистора NTC.

Наилучшим приближением, известным на сегодняшний день, является формула Штейнхарта-Харта, опубликованная в 1968 году:

Уравнение Штейнхарта для точного приближения: 1 / T = A + B * (ln (R)) + C * (ln (R)) ^ 3

Выбор правильного приближения

Выбор формулы, используемой для получения температуры из измерения сопротивления, должен основываться на доступной вычислительной мощности, а также на фактических требованиях допуска. В некоторых приложениях приближение первого порядка более чем достаточно, в то время как в других случаях даже уравнение Штейнхарта-Харта удовлетворяет требованиям, а термистор должен быть откалиброван по пунктам, делая большое количество измерений и создавая таблицу поиска.

Конструкция и свойства термисторов NTC

Материалами, обычно используемыми при изготовлении NTC-резисторов, являются платина, никель, кобальт, железо и оксиды кремния, используемые в виде чистых элементов или керамики и полимеров. Термисторы NTC можно разделить на три группы, в зависимости от используемого производственного процесса.

Терморезисторы

Форма бисера или шарика. Эти термисторы NTC изготовлены из свинцовых проводов из платинового сплава, непосредственно спеченных в керамический корпус. Они обычно обеспечивают быстрое время отклика, лучшую стабильность и позволяют работать при более высоких температурах, чем дисковые и чип-датчики NTC, однако они более хрупкие. Обычно они запечатывают их в стекле, чтобы защитить их от механических повреждений во время сборки и улучшить их стабильность измерений. Типичные размеры колеблются от 0,075 до 5 мм в диаметре.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменитьТерморезисторы

Диск и чип-термисторы

Термистор в виде диска. Терморезисторы NTC имеют металлизированные поверхностные контакты. Они больше и, как результат, имеют более медленное время реакции, чем резисторы NTC типа шариков. Однако из-за их размера они имеют более высокую константу диссипации (мощность, необходимая для повышения их температуры на 1 ° C), и поскольку мощность, рассеиваемая термистором, пропорциональна квадрату тока, они могут обрабатывать более высокие токи намного лучше, чем шариковый тип термисторов. Термисторы с типом диска производятся путем прессования смеси оксидных порошков в круглую матрицу, которые затем спекаются при высоких температурах. Чипы обычно изготавливают методом литья под давлением, где суспензию материала распределяют в виде толстой пленки, сушат и разрезают в форму. Типичные размеры колеблются от 0,25 до 25 мм в диаметре.

Терморезисторы NTC с инкапсулированным покрытием

Стекловолокно с термистором NTC

Это датчики температуры NTC, запечатанные в воздухонепроницаемом стеклянном пузыре. Они предназначены для использования при температурах выше 150 ° C или для монтажа на печатной плате, где требуется прочность. Инкапсуляция термистора в стекле повышает стабильность датчика, а также защиту датчика от окружающей среды. Они изготавливаются герметично уплотняющими резисторами типа NTC в стеклянный контейнер. Типичные размеры колеблются от 0,4 до 10 мм в диаметре.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменитьТерморезисторы NTC с инкапсулированным покрытием

Типичные области применения

Термисторы NTC используются в широком спектре применений. Они используются для измерения температуры, температуры управления и температурной компенсации. Они также могут использоваться для обнаружения отсутствия или наличия жидкости, в качестве устройств ограничения тока в цепях питания, мониторинга температуры в автомобильных агрегатах и многих других. Датчики NTC можно разделить на три группы, в зависимости от электрической характеристики, используемой в агрегатах и устройствах.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменитьТипичные области применения

Характеристика сопротивления-температуры

Приложения, основанные на характеристике сопротивления-времени, включают измерение температуры, контроль и компенсацию. К ним также относятся ситуации, в которых используется термистор NTC, так что температура датчика температуры NTC связана с некоторыми другими физическими явлениями. Эта группа агрегатов требует, чтобы термистор работал в условиях нулевой мощности, что означает, что ток проходящий через него поддерживается как можно на более низком уровне, чтобы избежать нагрева зонда.

Текущая временная характеристика

Устройствами, основанными на характеристике текущего времени, являются: временная задержка, ограничение пускового тока, подавление перенапряжений и многое другое. Эти характеристики связаны с теплоемкостью и постоянной диссипации используемого термистора NTC. Схема обычно полагается на термистор NTC, нагреваясь из-за проходящего через него тока. В какой-то момент это вызовет какое-то изменение в схеме, в зависимости от устройства, в котором оно используется.

Характеристика напряжения

Устройства, основанные на характеристике напряжения и тока термистора, обычно включают изменения условий окружающей среды или изменения схемы, которые приводят к изменениям рабочей точки на заданной кривой в цепи. В зависимости от применения это может использоваться для ограничения тока, температурной компенсации или измерения температуры.

NTS термисторный символ

Следующий символ используется для термистора с отрицательным температурным коэффициентом в соответствии со стандартом IEC.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменитьNTS термисторный символ

NTC термистор 10D-11 NTC10D-11 10 Ом диаметр 11 мм с отрицательным температурным коэффициентом

Время выполнения заказа::

Количество(шт.)1 — 99999>99999
Примерное время (в днях)3По договоренности

Подробности об упаковке Original Packing Порт Shenzhen Время выполнения заказа: :

Количество(Pieces)1 — 99999>99999
Примерное время (в днях)3Договорная

Online Customization

NTC термистор 10D-11 NTC10D-11 10 Ом диаметр 11 мм с отрицательным температурным коэффициентом

Название продуктаNTC10D-11
Сопротивление10R

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменитьntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

A: ответ на ваш запрос, связанный с нашими товарами и ценами будет обработан и ответ будет выслан в течение 24 часов.

B: Защита ваших торговых площадей, идей дизайна и всех ваших личных данных.

C: лучшее качество и конкурентная цена.

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Смотреть картинку ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Картинка про ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить. Фото ntc 47d 15 в сварочном инверторе чем заменить

1) Мы принимаем оплату по Paypal, Alipay, Western Union, TT. Все основные международные типы кредитных карт принимаются через защищенную систему оплаты процесс или ESCROW.

2) Если вы не можете произвести оплату сразу после закрытия аукциона, пожалуйста, подождите несколько минут и повторите платежи должны быть завершены в течение.

3) Пожалуйста, обратите внимание, что ваши особые запросы (номер детали, упаковка, Объявленная ценность и т. д.) в заказе или
Отправьте нам Alibaba сообщение, когда вы делаете платеж.

Преимущество

1) Гарантия: 90 дней (в том случае, если покупатель, подписывайте получение посылки Счетный После гарантийного срока)

2) Мы гарантируем, что каждый продукт тестируется перед отправкой. Каждая плата имеет хорошие условия.

1) Как я могу разместить заказ?
A: Вы можете связаться с нами по электронной почте, чтобы уточнить детали заказа, или разместите свой заказ по этой линии.

2) Как я могу вам заплатить?
A: после того, как вы подтвердите наш PI, необходимо будет заплатить. T/T (HSBC bank) и Paypal, Western Union являются наиболее обычными способами, которые мы используем.

3) какова процедура заказа?
A: сначала мы обсудим детали заказа, детали производства по электронной почте или ТМ. Затем Мы высылаем вам PI для вашего подтверждения. Вам будет необходимо предоплата полную оплату или до того, как мы начнем его производство. После того, как мы получим депозит, мы начинаем обрабатывать заказ. Обычно нам требуется 7-15 дней, если у нас нет товаров на складе. Перед завершением производства, мы свяжемся с вами для получения подробной информации о доставке и оплаты баланса. После того, как оплата будет решена, мы начинаем готовиться к отправке для вас.

4) как вы заботитесь, когда ваши клиенты получили дефектные продукты?
A: не произведён замену товара. Если есть некоторые дефектные элементы, мы обычно верим нашему клиенту или заменяем в следующей пересылке.

5) как вы проверяете все товары в производственной линии?
О: у нас есть точечный осмотр и контроль готовой продукции. Мы проверяем товары, когда они переходят в следующий этап производства.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *