Elektronisches Vorschaltgerät MZ5 105C PTC-Thermistor 300R PTC positiver Temperaturkoeffizient
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Elektronisches Vorschaltgerät MZ5 105C PTC-Thermistor 300R PTC positiver Temperaturkoeffizient

PTC-Thermistoren der Serie MZ5 werden in allen Arten von elektronischen Vorschaltgeräten für Leuchtstofflampen und elektronischen Energiesparlampen verwendet. Es besteht keine Notwendigkeit, den Stromkreis zu ändern, und das Produkt wird direkt an die beiden Enden des Resonanzkondensators der Lampenröhre angeschlossen, wodurch das elektronische Vorschaltgerät und die elektronische Energiesparlampe ausgetauscht werden können. Der harte Start ist der Vorheizstart, und die Vorheizzeit des Glühfadens beträgt 0,4 bis 2 Sekunden, was die Lebensdauer der Lampe um mehr als das Vierfache verlängern kann. Willkommen beim Kauf des elektronischen Vorschaltgeräts MZ5 105C PTC-Thermistor 300R PTC mit positivem Temperaturkoeffizienten von Aolittle . Jede Anfrage von Kunden wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet.

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Produktbeschreibung

Elektronisches Vorschaltgerät MZ5 105C PTC-Thermistor 300R PTC positiver Temperaturkoeffizient


Vishay Cross Siliziumbeschichteter PTC-Thermistor MZ5 105C 300R 265V für elektronisches Vorschaltgerät

I Beschreibung des PTC-Thermistors MZ5 mit Kreuzsilikonbeschichtung von Vishay


PTC-Thermistoren der Serie MZ5 werden in allen Arten von elektronischen Vorschaltgeräten für Leuchtstofflampen und elektronischen Energiesparlampen verwendet. Es besteht keine Notwendigkeit, den Stromkreis zu ändern, und das Produkt wird direkt an die beiden Enden des Resonanzkondensators der Lampenröhre angeschlossen, wodurch das elektronische Vorschaltgerät und die elektronische Energiesparlampe ausgetauscht werden können. Der Hartstart ist der Vorheizstart, und die Vorheizzeit des Glühfadens beträgt 0,4 bis 2 Sekunden, wodurch die Lebensdauer der Lampe um mehr als das Vierfache verlängert werden kann.

Die von Ampfort Electronics produzierte MZ5-Serie deckt die gesamte Serie von 3 Watt bis 85 Watt ab und kann spezielle Spezifikationen von PTC-Thermistoren nach Kundenwunsch entwickeln.



II Anwendung von PTC-Thermistoren in Schaltkreissteuerungen und Sensoren

 

Transistor-Temperaturkompensationsschaltung, Temperaturmess- und Temperaturregelschaltung, Überhitzungsschutzschaltung, Inkubator, elektrischer Ventilator, Farbrollenwaschanlage, Wasserkocher, elektrischer Warmwasserbereiter, Heizdecke, Leuchtstofflampe, Energiesparlampe, Batterieladung, Transformatorwicklung, Heizung, Verzögerungsgerät, Kompressor, Farbfernseher, Farbdisplay, Überstromschutz, Flüssigkeitsstandkontrolle, elektronisches Vorschaltgerät, Programmschalter, Alterungsstation für elektronische Komponenten



III Anwendung von PTC-Thermistoren in elektrischen Heizgeräten


Heizung, Raumheizung, Trockner (Schrank), Wäschetrockner, Händetrockner, Haartrockner, Lockenwickler, Dampfschönheitsgerät, Reiskocher, Mückenschutz, Handwärmer, Schuhtrockner, Schnellkochtopf, Desinfektionsschrank, Kohle-Öl-Vergasungsofen, elektrisch Bügeleisen, elektrischer Lötkolben, Kunststoffschweißpistole, Versiegelungsmaschine



IIII Anwendung von PTC-Thermistoren im Automobil


Elektrische Überlastschutzvorrichtung, Hybridheizung, Niedertemperatur-Startheizung, Kraftstoffheizung, Wabenheizung, Kraftstoffstandanzeige, Tabelle zur Erkennung der Motorkühlwassertemperatur



IV FUNKTIONSPRINZIP Des PTC-Thermistors MZ5 mit Kreuzsilikonbeschichtung von Vishay

 

Siehe Abb. 1: Unmittelbar nach dem Einschalten ist der PTCR kalt und sein Widerstand ist weitaus niedriger als der von C2.

Der Strom durch C1 und Rt bildet einen Rückstromkreis zum Vorheizen des Filaments. Etwa 0,4 bis 2 Sekunden später überschreitet die Joule-Wärme-Temperatur von Rt den Curie-Punkt Tc und der PTCR schaltet um. Sein Widerstand ist weitaus höher als der von C2.

Der Strom fließt durch C1 und C2 und bildet einen Rückstromkreis, der eine LC-Resonanz verursacht und eine Hochspannung zum Leuchten der Leuchtstoffröhre erzeugt.



Spezifikation der Serie V 56/80 V des PTC-Thermistors MZ5 mit Kreuzsilikonbeschichtung von Vishay

 

Artikel MAX. SPANNUNG (V) STROM BEI NICHTBETRIEB BEI 60â(mA) stellt Strom dar, wenn er bei -10 â (mA) liegt Maximaler Strom (A) Widerstand bei 25 â (Ohm) Curie-Punkt (â) Ontologiedurchmesser (Dmax)(mm) Dicke (Tmax)(mm) Leitungsabstand (B)(mm) Anschlussdurchmesser (phi d)(mm)
MZ8B08D120C22RM56V 56 90 240 1.0 22 ±20 % 120 8.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B08D120C8R2M56V 56 130 350 1.0 8,2 ±20 % 120 8.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B10D120C15RM56V 56 150 400 1.2 15 ±20 % 120 10.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B11D120C3R9M56V 56 210 550 2.0 3,9 ±20 % 120 11.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B10D120C4R7M56V 56 270 700 2.0 4,7 ±20 % 120 10.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B11D120C3R9M56V 56 300 800 2.0 3,9 ±20 % 120 11.0 4.0 5.0 0.6
MZ8B15D120C3R3M56V 56 380 980 2.5 3,3 ±20 % 120 15.0 4.0 5.0 0.6
MZ6B06D120C55RN80V 80 50 135 0.7 55 ±25 % 120 6.0 4.5 5.0 0.6
MZ8B08D120C25RN80V 80 110 300 1.0 25 ±25 % 120 8.0 4.5 5.0 0.6
MZ8B10D120C9R4N80V 80 190 530 3.0 9,4 ±25 % 120 10.0 4.5 5.0 0.6
MZ8B12D120C5R6N80V 80 270 760 4.3 5,6 ±25 % 120 12.0 4.5 5.0 0.6

 

Anmerkungen:
1. Am häufigsten werden PTCR der Serien 75, 85 und 105 verwendet.
2. Die Daten dienen nur als Referenz, Sie können Ihre detaillierten Anforderungen nach Möglichkeit weiterleiten.
3. Wir haben den SGS-Testbericht über den Gehalt an Blei, Cadmium, Quecksilber, sechswertigem Chrom, PBBs und PBDEs im PTCR der MZA-Serie erhalten.

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