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200mA 600OHM Coeficiente de temperatura positivo Resistor MZ4 PTC Protección térmica
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200mA 600OHM Coeficiente de temperatura positivo Resistor MZ4 PTC Protección térmica

Los termistores PTC de la serie MZ4 se utilizan en varios tipos de lámparas fluorescentes, balastos electrónicos y lámparas electrónicas de bajo consumo como componentes de precalentamiento y arranque. El precalentamiento de los electrodos alarga significativamente la vida de las lámparas y el número de ciclos de encendido. Ampfort ha estado trabajando en la investigación, desarrollo y fabricación de PTCR durante diez años. Bienvenido a comprar 200mA 600OHM Coeficiente de temperatura positivo Resistencia MZ4 PTC Protección térmica de Aolittle. Cada solicitud de los clientes se responde dentro de las 24 horas.

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Descripción del Producto

200mA 600OHM Coeficiente de temperatura positivo Resistor MZ4 PTC Protección térmica


Termistor MZ4 600~800OHM del PTC de la protección contra sobrecorriente de la resina fenólica para el metro eléctrico

 

I Descripción del termistor PTC de protección contra sobrecorriente de resina fenólica

 

Los termistores PTC de la serie MZ4 se utilizan en varios tipos de lámparas fluorescentes, balastos electrónicos y lámparas electrónicas de bajo consumo como componentes de precalentamiento y arranque. El precalentamiento de los electrodos alarga significativamente la vida de las lámparas y el número de ciclos de encendido. Ampfort ha estado trabajando en la investigación, desarrollo y fabricación de PTCR durante diez años. Con amplia experiencia, nuestra empresa ofrece termistores PTC para retardo de tiempo y conmutación con alta calidad y precio razonable. Muchos productores de iluminación, incluidas algunas empresas internacionales famosas, son nuestros clientes.



II Características del termistor PTC de protección contra sobrecorriente de resina fenólica


1. El termistor PTC para el inicio retardado del balasto y la lámpara podría prolongar la vida útil del tubo fluorescente más de 10 veces
2. Termistor PTC aplicado en varios tipos de lámparas electrónicas de ahorro de energía y balastos electrónicos fluorescentes
3. La corriente de conmutación puede pasar más de 100.000 veces: la resistencia no flotará
4. El voltaje soportado puede llegar a más de 800-1000 V CA
5. Alta fiabilidad, buen rendimiento de seguridad y estabilidad.

6. Aplicación: lámpara de bajo consumo, balastos electrónicos fluorescentes y multímetros digitales

 

 

III Tamaño del termistor PTC de protección contra sobrecorriente de resina fenólica (Unidad: mm)

 

Número

Nombre

Requerimientos técnicos

Dirige

D

Diámetro

4,5 máx.

â¡ Recto

 

â¡ Eje formado

 

â  en formación

T

Espesor

5.0 máx.
L

Longitud del cable

min20
W

Distancia entre fusibles

5,0±0,5
d

diámetro de plomo

0,5±0,05



Detalles del recubrimiento IV del termistor PTC de protección contra sobrecorriente de resina fenólica

 

Revestimiento Material Color

â¡ Sin recubrimiento

â  revestimiento

resina PF

â¡ Silicio

 

â  Amarillo

â  verde

 



V Rendimiento eléctrico del termistor PTC de protección contra sobrecorriente de resina fenólica

 

Número

Elementos

Requerimientos técnicos

Condiciónes de la prueba

3-1

Resistente por Cero

Potencia nominal

600-800Ω

Temperatura ambiente: 25±2â

Precisión de la prueba: ±0.5%

3-2

sobre voltaje

resistiendo

â¥800V

ÎR/Rnâ¤20%

Sin daño visual

 

Corriente de inicio: 200 mA, Voltaje de inicio: 220 V CA, manténgalo presionado durante 7 s y luego cambie a alto voltaje 800 V CA, durante 6 s. Se muestra a continuación: Permanezca en las condiciones de temperatura y humedad normales durante 4-5 horas, y luego verifique el Rn nuevamente.

3-3

sobre corriente

aguantando

 

â¥200mA

ÎR/Rnâ¤20%

Sin daño visual

Corriente de arranque: â¥200mA, Voltaje 220VAC, encienda el circuito por 1 minuto cada 5 minutos, apague y repita esta operación por 20 veces. Póngalo en condiciones de temperatura y humedad regulares durante 4-5 horas y luego verifique el Rn nuevamente

3-5 Temperatura curie 75â

Comprobar la temperatura a 2 veces Rn.



VI Teoría de la aplicación del termistor PTC de protección contra sobrecorriente de resina fenólica



VII Otro rendimiento del termistor PTC de protección contra sobrecorriente de resina fenólica

 

Número

 

Elementos

Técnico

Requisitos

Condiciónes de la prueba

4-1

Apariencia

Ningún defecto apreciable,

como burbujas y

microagujeros, etc.; NO

daños visibles que

puede reducir su rendimiento; el símbolo es claro

Comprobación visual

4-2

Soldadura

Está estañado uniformemente

y con soldaduras lisas,

y el área estañada 95%

Realice la prueba de acuerdo con GB2423-28 de Ta, coloque un auxiliar de soldadura en el extremo del faze y sumérjalo en la solución de estaño de 230â con una distancia de solo 5 mm al cuerpo del PTC por encima de la solución, y manténgalo durante 3-5 s.

4-3

Resistencia al calor

Compruebe la variación

tasa de resistencia

antes y después de la

prueba

ÎR/Rnâ¤20%

Haga la prueba de acuerdo con GB2423-28 de Tb stsy bajo la temperatura y humedad regulares durante 4-5 horas, y luego verifique el Rn nuevamente. Sumerja los terminales a una profundidad de 15 mm en un baño de soldadura de 255â±10â, y al lugar de 6mm lejos de PTC boby por 3±0.5s

4-4

Intensidad de terminal

Compruebe la variación

tasa de resistencia

antes y después de la

prueba

ÎR/Rnâ¤20%

Sin daños visuales

sin ruptura

Haga la prueba de acuerdo con GB2423-29 de U

Prueba Ua: Fije el cuerpo y aplique una fuerza gradualmente a cada cable hasta 10 N y luego manténgalo durante 10 segundos. Sostenga el cuerpo y aplique una fuerza a cada cable hasta 90 ° lentamente a 5 N en la dirección del eje del cable y luego manténgalo presionado durante 10 segundos. y haz esto en la dirección opuesta, repite para la otra terminal.

 

 

VIII CARACTERÍSTICAS Del Termistor PTC de Protección contra Sobrecorriente de Resina Fenólica



Especificación de la serie VIIII 24/30/32V

 

Artículo MÁX. VOLTAJE (V) CORRIENTE CUANDO NO FUNCIONA A 60â(mA) presenta corriente cuando está a -10 â (mA) corriente máxima (A) Resistencia cuando 25 â (ohm) punto de Curie (â) Diámetro de la ontología (Dmax)(mm) espesor (Tmax)(mm) distancia entre cables (W)(mm) Diámetro del terminal (phi d)(mm)
MZ8B08D80C100RN24V 24 80 320 2.0 10 ±30% 80 8.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B08D80C6R8M24V 24 90 370 2.0 6,8 ±30% 80 8.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B10D80C4R7N24V 24 120 500 2.0 4,7 ±30% 80 10.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B10D80C3R3N24V 24 140 580 2.0 3,3 ±30% 80 10.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B10D80C2R2N24V 24 180 710 2.0 2,2 ±30% 80 10.0 4.0 5.0 0.6
MZ6B06D120C13RN30V 30 145 400 0.7 13 ±25% 120 6.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B08D120C4R6N30V 30 250 700 2.0 4,6 ±25% 120 8.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B10D120C1R8N30V 30 410 1120 3.0 1,8 ±25% 120 10.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B12D120C1R2N30V 30 520 1420 4.3 1,2 ±25% 120 12.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B08D80C47RN32V 32 30 140 1.5 47 ±30% 80 8.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B08D80C33RN32V 32 40 170 1.5 33 ±30% 80 8.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B08D80C22RN32V 32 45 200 1.5 22 ±30% 80 8.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B08D80C15RN32V 32 60 240 1.5 15 ±30% 80 8.0 4.0 5.0 0.6
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