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大功率USP电源浪涌抑制NTC热敏电的选用指南,大功率设备浪涌抑制NTC热敏电阻选用

发布时间:2015-07-15 14:32   类型:基础知识   人浏览

为了避免电子电路中在开机瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻,能有效的抑制开机时的浪涌电流,并在完成浪涌电流抑制作用后,由于通过其电流的持续作用,功率型热敏电阻的阻值将下降的一个非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻,是抑制开机浪涌电流保护电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。

功率型NTC热敏电阻器的选用原则 
    1.电阻器的最大工作电流〉实际电源回路的工作电流


    2.功率型电阻器的标称电阻值
        R≥1.414*E/Im
      式中  E为线路电压  Im为浪涌电流
            对于转换电源,逆变电源,开关电源,UPS电源, Im=100倍工作电流
            对于灯丝,加热器等回路   Im=30倍工作电流
    3.B值越大,残余电阻越小,工作时温升越小
    4.一般说,时间常数与耗散系数的乘积越大,则表示电阻器的热容量越大,电阻器抑制浪涌电流的能力也越强。

华巨电子生产的功率型防浪涌热敏电阻工3种类型如下:

功率型NTC热敏电阻,主要应用于开关电源,UPS,大功率电子产品的开机防浪涌

SCK功率型热敏电阻

SCD大功率型热敏电阻

MF74超大功率型热敏电阻

SC MF72功率型NTC热敏电阻 SCD大功率型NTC热敏电阻 MF74超大功率型NTC热敏电阻
0.1A~11A 2A~32A 10A~36A

其中SC系列为常规热敏电阻常见的有D5,D7,D9,D11,D13,D15,D20,D25系列,如5D5,5D7,5D9,10D11,10D15,5D20,5D25等

具体规格型号和参数等信息参见:http://www.sinochip.net/ntcremin/sc.htm

SCD系列是SCD系列大功率NTC热敏电阻是华巨电子工程师花费数年时间研制出来的专利产品,产品选用纳米材料等高科技产品作为原材料联合南京东南大学和理工大学等几所学校和科研院所联合研发的新一代抑制浪涌的功率型NTC热敏电阻,生产中采用新工艺新技术生产的新一代防浪涌NTC热敏电阻,SCD系列热敏电阻具有抑制浪涌能力强,最大稳态电流大,性能稳定,性价比高等特点。广泛应用于各种大功率电源,充电器,工业设备,汽车电子,航空航天领域,对于拟制浪涌冲,防止因电流浪涌损坏设备的正常运行起到很好地保护作用。SCD系列具有大稳态电流最大可以达到35A,大阻值,大电流,耐高温的特点。相比SC系列的1欧的热敏电阻最大稳态电流10A的热敏电阻,SCD系列可以做到1欧姆35A,SCD系列的防浪涌能力更强。

具体规格型号和参数等信息参见:http://www.sinochip.net/ntcremin/scd.htm

MF74系列热敏电阻是特殊安装方式的大功率热敏电阻,除少数场合基本被SCD系列替代。

具体规格型号和参数等信息参见:http://www.sinochip.net/ntcremin/mf74.htm 下图为使用MF72热敏电阻前后浪涌电流得比较曲线图,虚线为使用热敏电阻前,实线为使用热敏电阻后。

下图为使用MF72热敏电阻前后浪涌电流得比较曲线图,虚线为使用热敏电阻前,实线为使用热敏电阻后。

随着电子产品对可靠性要求的不断提高和能源资源的日益紧缩,高可靠性和高效节能的电子产品将是未来电子产品发展的一个方向,因此在产品的电源设计上,必须要充分考虑其可靠性能和电源使用效率。

本文首先分析电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。
开机浪涌电流产生的原因
图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联的滤波电容。在开机上电的瞬间,电容电压不能突变,因此会产生一个很大的充电电流。根据一阶电路零状态响应模型所建立的一阶线性非齐次方程可以求出其电流初始值相当于把滤波电容短路而得到的电流值。这个电流就是我们常说的输入浪涌电流,它是在对滤波电容进行初始充电时产生的,其大小取决于启动上电时输入电压的幅值以及由桥式整流器和电解电容其所形成的回路的总电阻。

图1 电源示意图
假设输入电压V1为220Vac,整个电网内阻(含整流桥和滤波电容)Rs=1Ω,若正好在电源输入波形达到90度相位的时候开机,那么开机瞬间浪涌电流的峰值将达到I=220×1.414/1=311(A)。这个浪涌电流虽然时间很短,但如果不加以抑制,会减短输入电容和整流桥的寿命,还可能造成输入电源电压的降低,让使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电,对临近设备的正常工作产生干扰。
浪涌电流的抑制
浪涌电流的抑制方法有很多,一般中小功率电源中采用电阻限流的办法抑制开机浪涌电流。图2是一个常见的110V/220V双输入电源示意图,以此为例,我们分析一下如何使用NTC热敏电阻进行浪涌电流的抑制。

图2 110/220Vac双输入电源示意图
NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其特性是电阻值随着温度的升高而呈非线性的下降。NTC在应用上一般分为测温热敏电阻和功率型热敏电阻,用于抑制浪涌的NTC热敏电阻指的就是功率型热敏电阻器。
图2中R1~R4为热敏电阻浪涌抑制器通常放置的位置。对于同时兼容110Vac和220Vac输入的双电压输入产品,应该在R1和R2位置同时放两个NTC热敏电阻,这样可使在110Vac输入连接线连接时和220Vac输入连接线断开时的冲击电流大小一致,也可单独在R3或R4处放置一个NTC热敏电阻。对于只有220Vac输入的单电压产品,只需在R3或R1位置放1个NTC热敏电阻即可。
其工作原理如下:
在常温下,NTC热敏电阻具有较高的电阻值(一般选用5Ω或10Ω),即标称零功率电阻值。参考图1的例子,串接10ΩNTC时,开机浪涌电流为:I=220×1.414/(1+10)= 28(A),比未使用NTC热敏电阻时的311A降低了10倍,有效的起到了抑制浪涌电流的作用。
开机后,由于NTC热敏电阻迅速发热、温度升高,其电阻值会在毫秒级的时间内迅速下降到一个很小的级别,一般只有零点几欧到几欧的大小,相对于传统的固定阻值限流电阻而言,这意味着电阻上的功耗因为阻值的下降随之降低了几十到上百倍,因此这种设计非常适合对转换效率和节能有较高要求的产品,如开关电源。
断电后,NTC热敏电阻随着自身的冷却,电阻值会逐渐恢复到标称零功率电阻值,恢复时间需要几十秒到几分钟不等。下一次启动时,又按上述过程循环。
改进型电源设计
上述使用NTC浪涌抑制器的电路与使用固定电阻的电路相比,已经具备了节能的特性。对于某些特殊的产品,如工业产品,有时客户会提出如下要求:1、如何降低NTC的故障率以提高其使用寿命?2、如何将NTC的功耗降至最低?3、如何使串联了NTC热敏电阻的电源电路能适应循环开关的应用条件?
对于第1、2两点,因为NTC热敏电阻的主要作用是抑制浪涌,产品正常启动后它所消耗的能量是我们不需要的,如果有一种可行的办法能将NTC热敏电阻从正常工作的电路中切断,就可以满足这种要求。
对于第3点,首先分析为什么使用了NTC热敏电阻的产品不能频繁开关。从电路工作原理的分析我们可以看到,在正常工作状态下,是有一定电流通过NTC热敏电阻的,这个工作电流足以使NTC的表面温度达到100℃~200℃。当产品关断时,NTC热敏电阻必须要从高温低阻状态完全恢复到常温高阻状态才能达到与上一次同等的浪涌抑制效果。这个恢复时间与NTC热敏电阻的耗散系数和热容有关,工程上一般以冷却时间常数作为参考。所谓冷却时间常数,指的是在规定的介质中,NTC热敏电阻自热后冷却到其温升的63.2%所需要的时间(单位为秒)。冷却时间常数并不是NTC热敏电阻恢复到常态所需要的时间,但冷却时间常数越大,所需要的恢复时间就越长,反之则越短。
在上述思路的指导下,产生了图3的改进型电路。产品上电瞬间,NTC热敏电阻将浪涌电流抑制到一个合适的水平,之后产品得电正常工作,此时继电器线圈从负载电路得电后动作,将NTC热敏电阻从工作电路中切去。这样,NTC热敏电阻仅在产品启动时工作,而当产品正常工作时是不接入电路的。这样既延长了NTC热敏电阻的使用寿命,又保证其有充分的冷却时间,能适用于需要频繁开关的应用场合。

图3 带继电器旁路电路的电源设计示意图
NTC热敏电阻的选型
NTC热敏电阻的选型要考虑以下几个要点:
最大额定电压和滤波电容值
滤波电容的大小决定了应该选用多大尺寸的NTC。对于某个尺寸的NTC热敏电阻来说,允许接入的滤波电容的大小是有严格要求的,这个值也与最大额定电压有关。在电源应用中,开机浪涌是因为电容充电产生的,因此通常用给定电压值下的允许接入的电容量来评估NTC热敏电阻承受浪涌电流的能力。对于某一个具体的NTC热敏电阻来说,所能承受的最大能量已经确定了,根据一阶电路中电阻的能量消耗公式E=1/2×CV2可以看出,其允许的接入的电容值与额定电压的平方成反比。简单来说,就是输入电压越大,允许接入的最大电容值就越小,反之亦然。
NTC热敏电阻产品的规范一般定义了在220Vac下允许接入的最大电容值。假设某应用条件最大额定电压是420Vac,滤波电容值为200μF,根据上述能量公式可以折算出在220Vac下的等效电容值应为200×4202/2202=729μF,这样在选型时就必须选择220Vac下允许接入电容值大于729μF的型号。
产品允许的最大启动电流值和长期加载在NTC热敏电阻上的工作电流
电子产品允许的最大启动电流值决定了NTC热敏电阻的阻值。假设电源额定输入为220Vac,内阻为1Ω,允许的最大启动电流为60A,那么选取的NTC在初始状态下的最小阻值为Rmin=(220×1.414/60)-1=4.2(Ω)。至此,满足条件的NTC热敏电阻一般会有一个或多个,此时再按下面的方法进行选择。
产品正常工作时,长期加载在NTC热敏电阻上的电流应不大于规格书规定的电流。根据这个原则可以从阻值大于4.2Ω的多个电阻中挑选出一个适合的阻值。当然这指的是在常温情况下。如果工作的环境温度不是常温,就需要按下文提到的原则来进行NTC热敏电阻的降额设计。
NTC热敏电阻的工作环境
由于NTC热敏电阻受环境温度影响较大,一般在产品规格书中只给出常温下(25℃)的阻值,若产品应用条件不是在常温下,或因产品本身设计或结构的原因,导致NTC热敏电阻周围环境温度不是常温的时候,必须先计算出NTC在初始状态下的阻值才能进行以上步骤的选择。
当环境温度过高或过低时,必须根据厂家提供的降功耗曲线进行降额设计。将功耗曲线一般有两种形式,如图4所示。

图4 降功耗曲线
对曲线a,允许的最大持续工作电流可用以下公式表示:


对曲线b,允许的最大持续工作电流可用以下公式表示:



事实上,不少生产厂家都对自己的产品定义了环境温度类别,在实际应用中,应尽量使NTC热敏电阻工作的环境温度不超出厂家规定的上/下限温度。同时,应注意不要使其工作在潮湿的环境中,因为过于潮湿的环境会加速NTC热敏电阻的老化。
结论
通过以上分析可以看出,在电源设计中使用NTC热敏电阻型浪涌抑制器,其抑制浪涌电流的能力与普通电阻相当,而在电阻上的功耗则可降低几十到上百倍。对于需要频繁开关的应用场合,电路中必须增加继电器旁路电路以保证NTC热敏电阻能完全冷却恢复到初始状态下的电阻。在产品选型上,要根据最大额定电压和滤波电容值选定产品系列,根据产品允许的最大启动电流值和长时间加载在NTC热敏电阻上的工作电流来选择NTC热敏电阻的阻值,同时要考虑工作环境的温度,适当进行降额设计。

下图为MF72-3D25的R-T阻温特性曲线

华巨电子与AMETHERM互换对照表

Sinochip(华巨) AMETHERM R SSI Joules
Part Part Max Max
SCD-0R230-30 SL32 0R230 0.2 30 100
SCD-0R516-22 SL22 0R516 0.5 16 160
SCD-0R530-30 SL32 0R530 0.5 30 150
SCD-0R536-30K AS32 0R536-100 0.5 36 300
SCD-0R530-30K AS32 0R530-100 0.5 30 300
SCD-0R536-30 SL32 0R536 0.5 36 150
SCD-0R536-30K1 MS32 0R536 0.5 36 250
SCD-0R540-30K1 MS32 0R540 0.5 40 250
SCD-0R550-35K1 MS35 0R550 0.5 50 900
SCD-0R550-35K AS35 0R550 0.5 50 800
SCD-0R712-22 SL22 0R712 0.7 12 120
SCD-1R010-15 SL15 1R010 1.0 10 45
SCD-1R010-13 SL12 1R010 1.0 10 28
SCD-1R020-20 SL22 1R020 1.0 20 65
SCD-1R025-25 / 1.0 25 120
SCD-1R030-30 SL32 1R030 1.0 30 160
SCD-1R030-30K AS32 1R030 1.0 30 300
SCD-1R030-30K AS32 1R030-100 1.0 30 300
SCD-1R036-30 SL32 1R036 1.0 36 160
SCD-1R036-30K1 MS32 1R036 1.0 36 300
SCD-1R036-30K AS32 1R036-100 1.0 36 300
SCD-1R040-35K1 MS35 1R040 1.0 40 800
SCD-1R040-35K AS35 1R040 1.0 40 800
SCD-1R308-13 SL12 1R308 1.3 8 40
SCD-2R05-8 SL10 2R005 2.0 5 30
SCD-2R018-25 SL22 2R018 2.0 18 90
SCD-2R023-30 SL32 2R023 2.0 23 250
SCD-2R025-30K SL32 2R025 2.0 25 300
SCD-2R025-30K1 MS32 2R025 2.0 25 300
SCD-2R025-30K AS32 2R025 2.0 25 300
SCD-2R035-35K1 MS35 2R035 2.0 35 750
SCD-2R035-35K AS35 2R035 2.0 35 700
SCD-2R53-8 SL08 2R503 2.5 3 10
SCD-2R55-10 SL10 2R505 2.5 5 30
SCD-2R55-12 SL12 2R505 2.5 5 36
SCD-2R56-15 SL15 2R506 2.5 6 40
SCD-2R58-13 SL15 2R507 2.5 7 40
SCD-2R58-20 SL22 2R508 2.5 8 90
SCD-2R58-20 SL18 2R508 2.5 8 90
SCD-2R58-13 SL15 2R508 2.5 8 40
SCD-2R59-15 SL15 2R509 2.5 9 40
SCD-2R512-20 SL22 2R510 2.5 10 90
SCD-2R515-20 SL22 2R515 2.5 15 90
SCD-3R030-35K1 MS35 3R030 3.0 30 750
SCD-3R030-35K AS35 3R030 3.0 30 600
SCD-4R03-05 SL05 4R003 4.0 3 5
SCD-4R03-08 SL08 4R003 4.0 3 10
SCD-4R04-10 SL10 4R004 4.0 4 20
SCD-4R08-15 SL15 4R008 4.0 8 40
SCD-4R014-20 SL22 4R014 4.0 14 100
SCD-4R023-30 SL32 4R023 4.0 23 200
SCD-5R01-05 SL05 5R001 5.0 1 5
SCD-5R08-08 SL08 5R002 5.0 2 10
SCD-5R03-10 SL10 5R003 5.0 3 20
SCD-5R03-08 SL08 5R003 5.0 3 10
SCD-5R04-13 SL12 5R004 5.0 4 40
SCD-5R06-20 SL22 5R006 5.0 6 50
SCD-5R06-20 SL18 5R006 5.0 6 75
SCD-5R06-15 SL15 5R006 5.0 6 50
SCD-5R012-20 SL22 5R012 5.0 12 100
SCD-5R020-30 SL32 5R020 5.0 20 200
SCD-5R020-30K1 MS32 5R020 5.0 20 300
SCD-5R020-30K AS32 5R020 5.0 20 300
SCD-5R025-35K AS35 5R025 5.0 25 600
SCD-5R025-35K1 MS35 5R025 5.0 25 600
SCD-7R02-09 SL08 7R002 7.0 2 8
SCD-7R05-15 SL15 7R005 7.0 5 60
SCD-7R05-15 SL15 7R005 7.0 5 60
SCD-7R07-15 SL15 7R007 7.0 7 50
SCD-7R010-20 SL22 7R010 7.0 10 100
SCD-7R015-30K MS32 7R015 7.0 15 250
SCD-8R03-13 SL12 8R003 8.0 3 25
/ SL03 10001 10.0 1 2
SCD-10R02-11 SL10 10002 10.0 2 10
SCD-10R02-9 SL08 10002 10.0 2 10
SCD-10R03-11 SL10 10003 10.0 3 17
SCD-10R04-13 SL12 10004 10.0 4 40
SCD-10R04-11 SL10 10004 10.0 4 17
SCD-10R05-20 SL22 10005 10.0 5 90
SCD-10R05-20 SL18 10005 10.0 5 75
SCD-10R05-13 SL12 10005 10.0 5 60
SCD-10R06-13 SL12 10006 10.0 6 40
SCD-10R06-15 SL15 10006 10.0 6 55
SCD-10R06-13 SL12 10006-03 10.0 6 40
SCD-10R07-20 SL22 10007 10.0 7 90
SCD-10R08-20 SL22 10008 10.0 8 90
SCD-10R08-20K1 MS22 10008 10.0 8 200
SCD-10R09-25 SL22 10009 10.0 9 100
SCD-10R10-25 / 10.0 10 105
SCD-10R15-30 SL32 10015 10.0 15 150
SCD-10R15-30K1 MS32 10015 10.0 15 250
SCD-10R15-30K AS32 10015 10.0 15 250
SCD-10R18-35K1 MS35 10018 10.0 18 500
SCD-10R18-35K AS35 10018 10.0 18 500
SCD-14R05-20 SL22 14005 14.0 5 75
SCD-14R07-20 SL22 14007 14.0 7 75
SCD-15R04-15 SL12 15004 15.0 4 40
SCD-15R12-30K MS32 15012 15.0 12 250
SCD-16R04-20 SL22 16004 16.0 4 100
SCD-16R04-15 SL15 16004 16.0 4 50
SCD-16R05-20 SL22 16005 16.0 5 1
SCD-17R04-13 SL12 17004 17.0 17 30
SCD-20R02-09 SL08 20002 20.0 2 8
SCD-20R03-13 SL12 20003 20.0 3 35
SCD-20R05-20 SL22 20005 20.0 5 125
SCD-20R05-20K1 MS22 20005 20.0 5 180
SCD-20R07-20K SL22 20007 20.0 7 125
SCD-20R08-30K1 MS32 20008 20.0 8 250
SCD-20R09-30 / 20.0 9 250
SCD-20R10-30K1 MS32 20010 20.0 10 250
SCD-20R10-35K1 MS35 20010 20.0 10 500
SCD-20R10-30K AS32 20010 20.0 10 250
SCD-20R10-35K AS35 20010 25.0 10 500
SCD-25R02-13 SL12 25002 25.0 2 30
SCD-25R02-11 SL10 25002 25.0 2 20
SCD-25R03-15 SL15 25003 25.0 3 50
SCD-25R03-13 SL12 25003 25.0 3 45
SCD-25R04-15 SL15 25004 25.0 4 50
/ SL05 30001 30.0 1 3
SCD-30R04-15 SL15 30004 30.0 4 40
SCD-30R04-15K1 MS15 30004 30.0 4 135
SCD-30R05-20 SL22 30005 30.0 5 80
SCD-30R05-20K1 MS22 30005 30.0 5 150
SCD-30R06-20 SL18 30006 30.0 6 65
SCD-33R01-09 SL08 33001 33.0 1 8
SCD-40R02-13 SL12 40002 40.0 2 20
SCD-40R03-11 SL10 40002 40.0 2 15
SCD-40R04-15 SL15 40004 40.0 4 35
SCD-40R04-15K1 MS15 40004 40.0 4 135
SCD-40R05-20 SL22 40005 40.0 5 63
SCD-47R03-15 SL15 47003 47.0 3 50
SCD-47R03-20 SL18 47003 47.0 3 75
SCD-50R01-09 SL08 50001 50.0 1 12
SCD-50R01-11 SL10 50001 50.0 1 18
SCD-50R02-11 SL10 50002 50.0 2 18
SCD-50R02-13 SL12 50002 50.0 2 20
SCD-50R04-20 SL22 50004 50.0 4 80
SCD-50R04-20K1 MS22 50004 50.0 4 240
SCD-50R06-30K1 MS32 50006-L 50.0 6 250
SCD-50R06-30K1 AS32 50006 50.0 6 250
SCD-50R06-30K1 MS32 50006 50.0 6 250
SCD-60R02-15 SL15 60002 60.0 2 50
SCD-60R03-22 SL22 60003 60.0 3 72
SCD-60R04-15 SL15 60004 60.0 4 50
SCD-75R04-20K1 MS22 75004 75.0 4 240
SCD-80R02-13 SL12 80002 80.0 2 30
SCD-80R02-15 SL15 80002 80.0 2 45
SCD-121R01-09 SL08 12101 120.0 1 10
/ SL05 12101 120.0 1 12
SCD-121R01-11 SL10 12101 120.0 1 14
SCD-121R01-13 SL12 12101 120.0 1 25
SCD-121R02-20 SL22 12102 120.0 2 80
SCD-121R02-20K1 MS22 12102 120.0 2 220
SCD-121R02-15 SL15 12102 120.0 2 40
SCD-121R02-13 SL12 12102 120.0 2 25
SCD-121R03-20 SL22 12103 120.0 2 80
SCD-121R03-20K1 MS22 12103 120.0 3 220
SCD-121R04-20K1 MS22 12104 120.0 4 220
SCD-151R02-13K1 MS12 15102 150.0 2 110
SCD-151R02-13 SL12 15102 150.0 2 10
/ SL03 22101 220.0 1 2
SCD-221R01-13 SL12 22101 220.0 1 30
SCD-221R02-20 SL22 22102 220.0 2 72
SCD-221R02-15 SL15 22102 220.0 2 40
SCD-221R3.5-20K1 MS22 22103 220.0 3.5 75


  华巨电子与RTI互换对照表

RTI Sinochip Part R@25℃ D      Max Imax RImax
Part Number 华巨型号 (Ohms)

(mm)

(AMPS) (Ohms)
SG260 SCD-0R530-30 0.5 20 30 0.01
SG326 SCD-0R530-30 0.5 20 30 0.01
SG100 SCD-1R020-20 1 15 20 0.015
SG301 SCD-1R020-20 1 15 20 0.015
SG405 SCD-1R030-30 1 25 30 0.015
SG328 SCD-1R030-30 1 25 30 0.015
SG416 SCD-1R38-13 1.3 25 8 0.05
SG110 SCD-2R018-20 2 15 18 0.03
SG302 SCD-2R018-20 2 15 18 0.03
SG420 SCD-2R023-30 2 25 23 0.025
SG355 SCD-2R023-30 2 25 23 0.025
SG120 SCD-2R53 2.5 15 3 0.15
SG303 SCD-2R53 2.5 15 3 0.15
SG130 SCD-2R57-13 2.5 15 7 0.05
SG304 SCD-2R57-13 2.5 15 7 0.05
SG140 SCD-2R59-15 2.5 15 9 0.04
SG305 SCD-2R59-15 2.5 15 9 0.04
SG150 SCD-2R510-20 2.5 15 10 0.04
SG306 SCD-2R510-20 2.5 15 10 0.04
SG160 SCD-2R515-20 2.5 15 15 0.03
SG307 SCD-2R515-20 2.5 15 15 0.03
SG170 SCD-4R08-15 4 15 8 0.07
SG308 SCD-4R08-15 4 15 8 0.07
SG32 SCD-4R14-20 4 20 14 0.05
SG330 SCD-4R14-20 4 20 14 0.05
SG190 SCD-5R04-11 5 15 4 0.15
SG310 SCD-5r04-11 5 15 4 0.15
SG200 SCD-5R07-13 5 15 7 0.07
SG311 SCD-5R07-13 5 15 7 0.07
SG44 SCD-5R08-15 5 20 8 0.05
SG332 SCD-5R08-15 5 20 8 0.05
SG26 SCD-5R12-20 5 15 12 0.06
SG333 SCD-5R12-20 5 15 12 0.06
SG210 SCD-7R04-13 7 15 4 0.2
SG312 SCD-7R04-13 7 15 4 0.2
SG64 SCD-7R10-20 7 15 10 0.08
SG336 SCD-7R10-20 7 15 10 0.08
SG337 SCD-10R02-7 10 15 2 0.3
SG220 SCD-10R03-9 10 15 3 0.2
SG313 SCD-10R03-9 10 15 3 0.2
SG42 SCD-10R05-11 10 15 5 0.2
SG338 SCD-10R05-11 10 15 5 0.2
SG27 SCD-10R06-13 10 15 6 0.15
SG314 SCD-10R06-13 10 15 6 0.15
SG40 SCD-10R08-20 10 20 8 0.1
SG320 SCD-16R04-13 16 25 4 0.25
SG230 SCD-20R1.75-11 20 15 1.75 0.6
SG315 SCD-20R1.75-11 20 15 1.75 0.6
SG240 SCD-40R02-13 40 15 2 0.6
SG316 SCD-40R02-13 40 15 2 0.6
SG250 SCD-121R03-15 120 15 3 0.9
SG317 SCD-121R03-15 120 15 3 0.9

 

 华巨电子与EPCOS互换对照表

EPCOS Part Sinochip Part R@25℃ Imax RImax D Max
华巨型号 (Ohms) (AMPS) (Ohms)

(mm)

B57464S0109M000 SCD-1R20-25 1 20

0.018

25
B57464S0209M000 SCD-2R18-25 2 18 0.026 25
B57464S0509M000 SCD-5R14-25 5 14 0.047 25
B57464S0100M000 SCD-10R10-25 10 10

0.084

25
B57364S0109M000 SCD-1R016-20 1 16

0.027

20
B57364S0209M000 SCD-2R014-20 2.0 14

0.035

20
B57364S0259M000 SCD-2R515-20 2.5 15

0.046

20
B57364S0409M000 SCD-4R12-20 4.0 12

0.043

20
B57364S0509M000 SCD-5R12-20 5 12

0.047

20
B57364S0100M000 SCD-10R8-20 10 8

0.085

20
B57238S0259M000 SCD-2R59.5-15 2.5 9.5

0.044

15
B57238S0309M000 SCD-3R9-16-15 3.0 9.0

0.046

15
B57238S0479M000 SCD-4R79-15 4.7 9.0 0.055 15
B57238S0509M000 SCD-5R9-15 5.0 9.0 0.058 15
B57238S0709M000 SCD-7R7-15 7.0 7.0 0.078 15
B57238S0809M000 SCD-8R7-15 8.0 7.0 0.084 15
B57238S0100M000 SCD-10R7-15 10.0 7.0 0.098 15
B57238S0150M000 SCD-15R6-15 15.0 6.0 0.125 15
B57238S0160M000 SCD-16R6-15 16.0 6.0 0.129 15
B57238S0200M000 SCD-20R6-15 20.0 6.0 0.136 15
B57238S0250M000 SCD-25R5-15 25.0 5.0 0.185 15
B57237S0109M000 SCD-1R09-13 1 9 0.032 13
B57237S0229M000 SCD-2R28-13 2.2 8 0.038 13
B57237S0259M000 SCD-2R58-13 2.5 8 0.048 13
B57237S0479M000 SCD-4R77-13 4.7 7 0.064 13
B57237S0509M000 SCD-5R7-13 5 7 0.068 13
B57237S0709M000 SCD-7R6-13 7 6 0.098 13
B57237S0100M000 SCD-10R6-13 10 6 0.126 13
B57237S0150M000 SCD-15R4-13 15 4 0.155 13
B57237S0220M000 SCD-22R3.5-13 22 3.5 0.192 13
B57237S0330M000 SCD-33R3-13 33 3 0.237 13
B57237S0600M000 SCD-60R2.5-13 60 2.5 0.420 13

NTC负温度系数热敏电阻专业术语

零功率电阻值 RT(Ω)

RT指在规定温度 T 时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。

电阻值和温度变化的关系式为:

RT = RN expB(1/T – 1/TN)

RT :在温度 T ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值。 
RN :在额定温度 TN ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值。 
T :规定温度( K )。 
B : NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。 
exp :以自然数 e 为底的指数( e = 2.71828 …)。

该关系式是经验公式,只在额定温度 TN 或额定电阻阻值 RN 的有限范围内才具有一定的精确度,因为材料常数 B 本身也是温度 T 的函数。

额定零功率电阻值 R25 (Ω)

根据国标规定,额定零功率电阻值是 NTC 热敏电阻在基准温度 25 ℃ 时测得的电阻值 R25,这个电阻值就是 NTC 热敏电阻的标称电阻值。通常所说 NTC 热敏电阻多少阻值,亦指该值。

最大稳态电流

在环境温度为25℃时允许施加在热敏电阻器上的最大连续电流。

25℃下最大电流时近似电阻值 (Ω)

25℃下最大电流时近似电阻值就是在环境温度25℃时,对热敏电阻施加允许的最大连续电流时,热敏电阻剩余的阻值,亦称最大残余电阻值。

材料常数(热敏指数) B 值( K )

B 值被定义为:

RT1 :温度 T1 ( K )时的零功率电阻值。 
RT2 :温度 T2 ( K )时的零功率电阻值。 
T1, T2 :两个被指定的温度( K )。

对于常用的 NTC 热敏电阻, B 值范围一般在 2000K ~ 6000K 之间。

零功率电阻温度系数(αT )

在规定温度下, NTC 热敏电阻零动功率电阻值的相对变化与引起该变化的温度变化值之比值。

αT :温度 T ( K )时的零功率电阻温度系数。 
RT :温度 T ( K )时的零功率电阻值。 
T :温度( T )。 
B :材料常数。

耗散系数(δ)

在规定环境温度下, NTC 热敏电阻耗散系数是电阻中耗散的功率变化与电阻体相应的温度变化之比值。

 δ: NTC 热敏电阻耗散系数,( mW/ K )。 
△ P : NTC 热敏电阻消耗的功率( mW )。 
△ T : NTC 热敏电阻消耗功率△ P 时,电阻体相应的温度变化( K )。

热时间常数(τ)

在零功率条件下,当温度突变时,热敏电阻的温度变化了始未两个温度差的 63.2% 时所需的时间,热时间常数与 NTC 热敏电阻的热容量成正比,与其耗散系数成反比。

τ:热时间常数( S )。 
C: NTC 热敏电阻的热容量。 
δ: NTC 热敏电阻的耗散系数。

额定功率Pn

在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许消耗的功率。在此功率下,电阻体自身温度不超过其最高工作温度。

最高工作温度Tmax

在规定的技术条件下,热敏电阻器能长期连续工作所允许的最高温度。即:

T0-环境温度。

测量功率Pm

热敏电阻在规定的环境温度下, 阻体受测量电流加热引起的阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时所消耗的功率。 
一般要求阻值变化大于0.1%,则这时的测量功率Pm为: 

华巨电子热敏电阻厂家:www.sinochip.net

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