Produktdetails:
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Produktbezeichnung:: | MF73 NTC-Thermistor mit hoher Leistung | Widerstand: | R25°C = 0,2 ~ 20 Ohm |
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Isolator:: | aus Keramik | Maximaler Leistungsausfall:: | 30/45/55W |
Wärmezeitkonstante:: | 350/480/650 Sekunden | Verlustfaktor:: | 55/70/90 mW/C |
Betriebstemperaturbereich: | -55°C zu 125°C | Hochlicht:: | Hochleistungs-NTC-Thermistor MF73 der Serie R25 ((Ω): 0,2 ~ 20 Ohm Imax ((A): 80A 80A Für |
Hervorheben: | 80A NTC-Thermistor,Thermistor der hohen Leistung NTC,NTC-Thermistor der Baureihe MF73 |
Hochleistungs-NTC-Thermistor der Baureihe MF73
R25 (Ω): 0,2 bis 20 Imax (A): 80A
[Produktmerkmale] Zuverlässige Struktur, einfache Installation, starke Überspannungsstromunterdrückung, hohe Energieabsorption
[Verwendung des Erzeugnisses] Verschiedene schaltbare Hochleistungs-Stromversorgungen, UPS-Stromversorgungen, Umwandlungsstromversorgungen
1Eigenschaften:
● Zuverlässige Struktur, einfach zu installieren.
● Starke Überspannungsstromunterdrückungsfähigkeit, große Energieabsorption.
● Großer Steady-state-Strom.
● Langlebig und zuverlässig.
2.Dimension des Ultra-Hochleistungs-NTC-Thermistors MF73
Körpergröße | Φ40 | Φ45 | Φ50 |
(Dmax) Durchmesser | 45 | 50 | 55 |
(Tmax) /Dicke | 18 | 18 | 18 |
(F±1,5)/Pitch | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
(L±2)/Leitlänge | 20 | 20 | 20 |
(W±0,2)/Bleiweite | 8 | 8 | 8 |
Bleidicke ((H±0,1) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Körpergröße | Φ40 | Φ45 | Φ50 |
(Dmax) / Durchmesser | 45 | 50 | 55 |
(Tmax) /Dicke | 18 | 18 | 18 |
(F±1,5)/Pitch | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
(L±2)/Leitlänge | 30 | 30 | 30 |
(W±0,2)/Bleiweite | 10 | 10 | 10 |
Bleidicke ((H±0,1) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Breite der unteren Leitung (W1±0,2) | 6 | 6 | 6 |
3.Spezifikation des Ultra-Hochleistungs-NTC-Thermistors MF73 Körperdurchmesser Φ40mm
Verbrauch | R25 ± 20% (Ω) | Wärmeempfindlichkeitsindex B ± 10% (K) | Maximal fester Strom Imax ((A) | Anschließend wird der Wärmebetrieb in der Wärmeversorgung ersetzt. | Maximaler Leistungsausfall Pmax(W) | Wärmezeitkonstante (mW/C) | Wärmezeitkonstante (n) | Maximaler Impulskapazität (uF) 240VAC |
MF73-0.2/50 | 0.2 | 2600 | 50 | 0.007 | 25 | ≥ 55 Jahre | ≤ 350 | 8000 |
MF73-0.5/40 | 0.5 | 2600 | 40 | 0.008 | 6800 | |||
MF73-3/28 | 3 | 2800 | 28 | 0.02 | 6800 | |||
MF73-5/25 | 5 | 3000 | 25 | 0.028 | 4700 | |||
MF73-8/20 | 8 | 3200 | 20 | 0.034 | 3300 | |||
MF73-10/19 | 10 | 3200 | 19 | 0.038 | 3300 |
4.Körperdurchmesser Φ45 mm
Verbrauch | R25 ± 20% (Ω) | Wärmeempfindlichkeitsindex B ± 10% (K) | Maximal fester Strom Imax ((A) | Anschließend wird der Wärmebetrieb in der Wärmeversorgung ersetzt. | Maximaler Leistungsausfall Pmax(W) | Wärmezeitkonstante (mW/C) | Wärmezeitkonstante (n) | Maximaler Impulskapazität (uF) 240VAC |
MF73-0.2/65 | 0.2 | 2600 | 65 | 0.006 | 30 | ≥ 70 | ≤480 | 11500 |
MF73-0.5/50 | 0.5 | 2600 | 50 | 0.007 | 8000 | |||
MF73-2/40 | 2 | 2600 | 40 | 0.012 | 8000 | |||
MF73-5/30 | 5 | 3000 | 30 | 0.025 | 6800 | |||
MF73-10/24 | 10 | 3200 | 24 | 0.032 | 4700 |
Körperdurchmesser Φ50 mm
Verbrauch | R25 ± 20% (Ω) | Wärmeempfindlichkeitsindex B ± 10% (K) | Maximal fester Strom Imax ((A) | Anschließend wird der Wärmebetrieb in der Wärmeversorgung ersetzt. | Maximaler Leistungsausfall Pmax(W) | Wärmezeitkonstante (mW/C) | Wärmezeitkonstante (n) | Maximaler Impulskapazität (uF) 240VAC |
MF73-0.2/80 | 0.2 | 2600 | 80 | 0.004 | 36 | ≥ 90 | ≤ 650 | 15000 |
MF73-0.5/60 | 0.5 | 2600 | 60 | 0.006 | 11500 | |||
MF73-1/56 | 1 | 2600 | 56 | 0.008 | 11500 | |||
MF73-3/40 | 3 | 2800 | 40 | 0.015 | 11500 | |||
MF73-5/35 | 5 | 3000 | 35 | 0.022 | 8000 | |||
MF73-6.8/32 | 6.8 | 3000 | 32 | 0.025 | 8000 | |||
MF73-10/27 | 10 | 3200 | 27 | 0.03 | 6800 |
5.Anwendungsbereich
Verschiedene schaltbare Hochleistungs-Stromversorgungen, UPS-Stromversorgungen, Umwandlungsstromversorgungen.
Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, Ladestellen.
Antriebsgeräte, Leistungsservomotor-Treiber, Logiksteuerungen.
Hochleistungs-Plasmaschweißmaschinen, Schneidmaschinen, Hochleistungs-Leuchten.
Kernmagnetresonanzausrüstung, leistungsstarke Audioverstärker, leistungsstarke Torostransformatoren.
Solaranlagen für Leistungsumrichter mit großer Kapazität.
Industrieroboter, angetrieben von Hochspannungs-Stromversorgungen, intelligenten Niederspannungs-Schränken.
Das Prinzip der Energieversorgung ist der NTC-Thermistor.
NTC-Thermistoren (Negative Temperature Coefficient) sind Thermistoren mit negativen Temperaturkoeffizienten, deren Widerstand mit steigender Temperatur exponentiell abnimmt.Sie bestehen aus Metalloxiden wie Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nickel (Ni), Eisen (Fe), Kupfer (Cu) und Aluminium (Al) unter Verwendung der Keramiktechnologie.
Bei der Schaltung von Stromversorgungen, Motoren, Transformatoren und Heizgeräten werden sofortige Überspannungen erzeugt.Große Überspannungströme können Schäden am Schaltkreislauf verursachen, Energieempfänger Sicherungen, Ausfälle von Schutzeinrichtungen und Ausrüstungsstörungen.
Am effektivsten ist es, einen oder mehrere NTC-Thermistoren des Stromtyp in Serie in den Stromversorgungsschaltkreis anzuschließen,Wirtschaftlichste und einfachste Maßnahme zur Unterdrückung von Startschlagströmen und zum Schutz elektronischer Komponenten vor Schäden oder Ausfällen.
The thermal delay effect caused by the resistance value and thermal inertia of the power type NTC thermistor body at room temperature can effectively suppress the peak surge current (which can reach tens or even hundreds of times the normal working current) in the power supply circuit (especially the high-voltage large-capacitance filter circuit) when the power is turned onNach Unterdrückung des Überspannungsstroms the self-heating effect under the continuous action of the current (including the surge current and the normal working current of the circuit) passing through it causes the temperature of the resistor body to riseDer Widerstandswert des NTC-Thermistors wird auf ein sehr kleines Niveau sinken, der erzeugte Spannungsabfall ist gering und der verbrauchte Strom sehr gering.die den normalen Betriebsstrom nicht beeinträchtigen.
Die nachstehende Abbildung zeigt die Wellenform des Überspannungsstroms, wenn ein Überspannungsstromschutzkreislauf mit oder ohne NTC-Thermistor des Leistungstyps vorhanden ist.
Das Prinzip des NTC-Thermistors!
Da Leistungs-NTC-Thermistoren als Überspannungsstromschutzgeräte eingesetzt werden, haben sie die Vorteile von signifikanten Effekten, einfachen Schaltkreisen, geringem Stromverbrauch, hoher Zuverlässigkeit und geringen Kosten,und sind daher weit verbreitet in Umwandlungstromversorgungen, Schaltnetzteile, UPS-Stromversorgungen, Transformatoren, Motoren, intelligente elektrische Schränke, elektrische Heizgeräte, elektronische Energiesparlampen, elektronische Ballasten, Displays, Glühlampen,mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
Das Prinzip der Energieversorgung von NTC-Thermistoren!
Mit der Entwicklung der elektronischen Technologie sind die Anforderungen an Leistungs-NTC-Thermistoren, die Überspannungsströme unterdrücken, klein, mit hoher Leistung, geringem Stromverbrauch und hoher Zuverlässigkeit.Die Entwicklungsrichtung von Leistungsthermistoren ist: 1. Bei gleichem Widerstandswert, Gleichstrom und Überspannung ist das Volumen geringer; 2. Bei gleichem Widerstandswert und Volumen ist der Gleichstrom größer;und es hat eine stärkere Fähigkeit, gegen Stromausbrüche zu bestehen.3 geringerer Restwiderstand.
Die Produkte der Leistungsthermistorreihe NTC haben alle UL-, CUL-, TUV- und CQC-Sicherheitszertifizierungen bestehen lassen.und der maximale Chipdurchmesser beträgt 50 mm.
Ansprechpartner: Ms. Huang
Telefon: 13423305709