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Éclairage durable commutant la thermistance de ptc/thermistance de puce pour le début préchauffé

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Éclairage durable commutant la thermistance de ptc/thermistance de puce pour le début préchauffé

Image Grand :  Éclairage durable commutant la thermistance de ptc/thermistance de puce pour le début préchauffé

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: Dongguan, Guangdong, porcelaine
Nom de marque: UCHI
Certification: UL,SGS,ROHS
Numéro de modèle: Thermistances de ptc pour allumer la commutation

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 5000
Prix: Negotiable
Détails d'emballage: En vrac
Délai de livraison: 7 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, Paypal, Western Union, gramme d'argent
Capacité d'approvisionnement: 600,000,000PCS par mois
Description de produit détaillée

Éclairage durable commutant la thermistance de ptc/thermistance de puce pour le début préchauffé

 

Détails rapides

 

• Commencer fiable de lampe, dû à retard de temps produit irruption-actuel bien défini
• Résistance précise pour la facilité de la conception de circuit
• Petite taille et biens
• Bourré de volumes disponible ou attacher du ruban adhésif-sur-bobine
• Longue durée : Plus de 20 000 débuts pour 20 une lampe de W CFL
• Conforme à la directive 2002/95/EC de RoHS et dans l'accord à WEEE 2002/96/EC

 

 

Description

 

 

L'éclairage commutant la thermistance de ptc sont employés quand une charge en série avec la thermistance de ptc doit être commutée après un à retard de temps et quand le changement se produit fréquemment.
Une application typique de commuter la thermistance de ptc est le préchauffage de l'électrode dans les lampes économiseuses d'énergie ou des lampes fluorescentes. La commutation ptc peut également être employée comme résistance de puissance pour charger un condensateur, par exemple dans des alimentations d'énergie ou dans des boîtiers de commande d'équipement de production.
 
 

Application

 
Elle s'applique à de divers types de lampe fluorescente, de ballast électronique et de lampe économiseuse d'énergie électronique. Le ptc peut être relié à travers le résonateur de lampe sans changer les circuits. Il peut changer le début dur du ballast et la lampe économiseuse d'énergie électronique au début préchauffé et la période de préchauffage du filament peut répondre à 0.4-2 seconde, qui prolongeront la durée de vie du tube fluorescent par avec 4 fois.
 
 

Spécifications

 

 

Principe de fonctionnement de thermistances de la commutation ptc

L'application de la thermistance de ptc pour réaliser le début préchauffé est comme suit : Juste après que le courant est rétabli, la droite est dans l'état normal de la température et sa résistance est bien inférieure à la résistance C2. Le courant par C1 et droite forme un circuit de retour pour préchauffer le filament. Après environ 0.4-2 seconde, la température de la chaleur de Joule de droite dépasse le centre technique de point de curie et saute dans l'état de haute résistance bien de plus haut que la résistance C2. Le courant traverse C1 et C2 pour former un circuit de retour, qui cause L résonance et produit la haute tension pour allumer le tube fluorescent.




Le circuit des thermistances de ptc retardent le fonctionnement du relais

 

Éclairage commutant les dessins dimensionnels de thermistances de ptc

Partie

Dimension (millimètres)

Dmax

Tmax

FD

F

Série MZ31-03

4.5mm

5.0mm

0.5mm

5.0mm

Série MZ31-05

6.5mm

5.0mm

0.6mm

5.0mm

Série MZ31-07

8.0mm

5.0mm

0.6mm

5.0mm

Thermistance de ptc pour allumer la fiche technique à retard de temps et commutante d'application commençante

Numéro de la pièce.

Changement
La température

(Centigrade)

Résistance

à +25℃

(ohm)
R25

Max. Voltage

(VCA)

Série MZ31-03

MZ31-03M151N500

80C ± 7 C

150 ohms ±30%

500V

MZ31-03M271N650

270 ohms ±30%

650V

MZ31-03M391N650

390 ohms ±30%

650V

MZ31-03M681N800

680 ohms ±30%

800V

MZ31-03M102N800

1000 ohms ±30%

800V

MZ31-03M152N800

1500 ohm±30%

800V

MZ31-03M332N800

3300 ohms ±30%

800V

MZ31-03N151N420

100C ± 7C

150 ohms ±30%

420V

MZ31-03N271N500

270 ohms ±30%

500V

MZ31-03N391N650

390 ohms ±30%

650V

MZ31-03N561N650

560 ohms ±30%

650V

MZ31-03N681N650

680 ohm±30%

650V

MZ31-03N102N800

1000 ohms ±30%

800V

MZ31-03N152N800

1500 ohm±30%

800V

MZ31-03P151N420

110C±7C

150 ohms ±30%

420V

MZ31-03P271N500

270 ohms ±30%

500V

MZ31-03P331N500

330 ohms ±30%

500V

MZ31-03P391N500

390 ohms ±30%

500V

MZ31-03P561N650

560 ohms ±30%

650V

MZ31-03P821N650

820 ohms ±30%

650V

MZ31-03P102N650

1000 ohms ±30%

650v

Série MZ31-05

MZ31-05M151N650

80C±7C

150 ohms ±30%

650V

MZ31-05M175N650

175 ohms ±30%

650V

MZ31-05M271N650

270 ohms ±30%

650V

MZ31-05M391N800

390 ohms ±30%

800V

MZ31-05M561N800

560 ohms ±30%

800V

MZ31-05M102N800

1000 ohms ±30%

800V

MZ31-05M222N800

2200 ohms ±30%

800V

MZ31-05N151N650

100C ± 7C

± 30% de 150 ohms

650V

MZ31-05N175N650

175 ohms ±30%

650V

MZ31-05N271N650

270 ohms ±30%

650V

MZ31-05N391N650

390 ohms ±30%

650V

MZ31-05N561N800

560 ohms ±30%

800V

MZ31-05N102N800

1000 ohms ±30%

800V

MZ31-05P151N500

110C ± 7C

150 ohms ±30%

500V

MZ31-05P175N500

175 ohms ±30%

500V

AMZ31-05P271N650

270 ohms ±30%

650V

MZ31-05P391N650

390 ohms ±30%

650V

MZ31-05P561N800

560 ohms ±30%

650V

MZ31-05P681N800

680 ohms ±30%

800V

MZ31-05P102N800

1000 ohms ±30%

800V

Série MZ31-07

MZ31-07M70RN650

80C ± 7C

70 ohms ±30%

650V

MZ31-07M101N650

100 ohm±30%

650V

MZ31-07M151N650

150 ohms ±30%

650V

MZ31-07M221N800

220 ohms ±30%

800V

MZ31-07M271N800

270 ohm±30%

800V

MZ31-07M391N800

390 ohms ±30%

800V

MZ31-07M681N900

680 ohm±30%

900V

MZ31-07N70RN650

100C±7C

70 ohms ±30%

650V

MZ31-07N101N650

100 ohms ±30%

650V

MZ31-07N151N650

150 ohms ±30%

650V

MZ31-07N221N800

220 ohms ±30%

800V

MZ31-07N271N800

270 ohms ±30%

800V

MZ31-07N331N800

330 ohms ±30%

800V

MZ31-07N391N800

390 ohms ±30%

800V

MZ31-07N561N900

560 ohms ±30%

900V

 

 

L'information de référence des thermistances de ptc pour allumer des applications commençantes préchauffées à retard de temps et commutantes

1. Les solides totaux de temps de commutation peuvent être rapprochés comme suit :

Ts=Cth. V. (TRef-VENTRES) /P
La température TRef de référence de la thermistance de ptc
MERCI température ambiante
Capacité de chaleur de Cth de thermistance de ptc
V volume de thermistance de ptc
Puissance d'allumage de P de thermistance de ptc

Ceci prouve que le temps de commutation peut être influencé par la taille de la thermistance de ptc, de sa température de référence et de la puissance assurée. Le temps de commutation sont rallongés en augmentant le volume ou la température de référence, consommation de puissance élevée par la thermistance de ptc, d'autre part, a comme conséquence le temps court de commutation.

2. Le condensateur simple mettant en marche le circuit a plus très demandé sur la capacité de résistance de tension de thermistance de ptc, la tension de tenue exigée générale >800V.

3. La fiabilité de thermistance de ptc peut être augmentée par une résistivité plus élevée, une plus haute thermistance de la résistivité ptc sera choisie d'abord aux lieux des caractéristiques commençantes satisfaisantes.

 
L'information de référence pour allumer des watts correspondant à la thermistance d'AMWEI ptc partie

1. Au-dessous de la lumière 15W, série AMZ31-03.
2. 15-28W lumière, série AMZ31-05.
3. 28-56W lumière, série AMZ31-07.
4. Autour de la lumière 60W, série AMZ31-08.

Dans la même dimension et la température de commutation, plus le watt léger est inférieur, plus la résistance à 25 est haute centigrades (R25). Plus le R25 est haut, plus la capacité de résistance de tension est haute.

 

 

Avantage compétitif :

 

  1. Approvisionnement d'usine directement

  2. Certificats remplis tels que l'UL, le VDE, le GV, etc. et disponible de haute qualité

  3.  La livraison rapide

  4. Les meilleurs services après-vente

  5. OEM et ODM disponibles

 

 

 

Coordonnées
Dongguan Uchi Electronics Co.,Ltd.

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