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过流保护电路的应用举例

发布时间:2008/10/6 0:00:00 访问次数:528

  已知一电源变压器初级电压220v,次级电压16v,次级电流1.5a, 次级异常时的初级电流约350ma,10分钟之内应进入保护状态,变压器工作环境温度-10 ~ 40 ℃,正常工作时温升15 ~ 20 ℃, ptc热敏电阻器靠近变压器安装,请选定一ptc热敏电阻器用于初级保护。

  1.确定最大工作电压

  已知变压器工作电压220v,考虑电源波动的因素,最大工作电压应达到220v×(1+20%)=264v

  ptc热敏电阻器的最大工作电压选265v。

  2.确定不动作电流

  经计算和实际测量,变压器正常工作时初级电流125ma,考虑到ptc热敏电阻的安装位置的环境温最高可达60 ℃,可确定不动作电流在60 ℃时应为130~ 140ma。

  3.确定动作电流

  考虑到ptc热敏电阻器的安装位置的环境温度最低可达到-10 ℃或25℃, 可确定动作电流在 -10 ℃或25℃时应为340~ 350ma,动作时间约5分钟。

  4.确定额定零功率电阻r25

  ptc热敏电阻器串联在初级中,产生的电压降应尽量小,ptc热敏电阻器自身的发热功率也应尽量小,一般ptc热敏电阻器的压降应小于总电源的1%,r25经计算:

  220v × 1% ÷0.125a=17.6 ω

  5.确定最大电流

  经实际测量,变压器次级短路时, 初级电流可达到500ma, 如果考虑到初级线圈发生部分短路时有更大的电流通过,ptc热敏电阻器的最大电流确定在1a以上。

  6. 确定居里温度和外形尺寸

  考虑到ptc热敏电阻器的安装位置的环境温最高可达60 ℃, 选择居里温度时在此基础上增加40 ℃, 居里温度为100 ℃,但考虑到低成本, 以及ptc热敏电阻器未安装在变压器线包内, 其较高的表面温度不会对变压器产生不良作用,故居里温度可选择120 ℃,这样ptc热敏电阻器的直径可减小一档,成本可以下降。

  7.确定ptc热敏电阻器型号

  根据以上要求,查阅我们公司的规格表,选定mz11-10p15rh265

  即: 最大工作电压265v, 额定零功率电阻值15ω± 25%,不动作电流140 ma,动作电流350 ma,最大电流1.2a,居里温度120 ℃,最大尺寸为ø11.0mm。

  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)



  已知一电源变压器初级电压220v,次级电压16v,次级电流1.5a, 次级异常时的初级电流约350ma,10分钟之内应进入保护状态,变压器工作环境温度-10 ~ 40 ℃,正常工作时温升15 ~ 20 ℃, ptc热敏电阻器靠近变压器安装,请选定一ptc热敏电阻器用于初级保护。

  1.确定最大工作电压

  已知变压器工作电压220v,考虑电源波动的因素,最大工作电压应达到220v×(1+20%)=264v

  ptc热敏电阻器的最大工作电压选265v。

  2.确定不动作电流

  经计算和实际测量,变压器正常工作时初级电流125ma,考虑到ptc热敏电阻的安装位置的环境温最高可达60 ℃,可确定不动作电流在60 ℃时应为130~ 140ma。

  3.确定动作电流

  考虑到ptc热敏电阻器的安装位置的环境温度最低可达到-10 ℃或25℃, 可确定动作电流在 -10 ℃或25℃时应为340~ 350ma,动作时间约5分钟。

  4.确定额定零功率电阻r25

  ptc热敏电阻器串联在初级中,产生的电压降应尽量小,ptc热敏电阻器自身的发热功率也应尽量小,一般ptc热敏电阻器的压降应小于总电源的1%,r25经计算:

  220v × 1% ÷0.125a=17.6 ω

  5.确定最大电流

  经实际测量,变压器次级短路时, 初级电流可达到500ma, 如果考虑到初级线圈发生部分短路时有更大的电流通过,ptc热敏电阻器的最大电流确定在1a以上。

  6. 确定居里温度和外形尺寸

  考虑到ptc热敏电阻器的安装位置的环境温最高可达60 ℃, 选择居里温度时在此基础上增加40 ℃, 居里温度为100 ℃,但考虑到低成本, 以及ptc热敏电阻器未安装在变压器线包内, 其较高的表面温度不会对变压器产生不良作用,故居里温度可选择120 ℃,这样ptc热敏电阻器的直径可减小一档,成本可以下降。

  7.确定ptc热敏电阻器型号

  根据以上要求,查阅我们公司的规格表,选定mz11-10p15rh265

  即: 最大工作电压265v, 额定零功率电阻值15ω± 25%,不动作电流140 ma,动作电流350 ma,最大电流1.2a,居里温度120 ℃,最大尺寸为ø11.0mm。

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