PTC thermistor alloy wire ស្វែងរកកម្មវិធីក្នុងវិស័យផ្សេងៗ ដោយសារលក្ខណៈពិសេសរបស់វា។ នេះគឺជាកម្មវិធីទូទៅមួយចំនួនរបស់ PTC thermistor:
ការការពារចរន្តលើស៖ ឧបករណ៍កម្តៅ PTC ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសៀគ្វីអគ្គិសនីសម្រាប់ការការពារចរន្តលើស។ នៅពេលដែលចរន្តខ្ពស់ហូរកាត់ PTC thermistor សីតុណ្ហភាពរបស់វាកើនឡើងដែលបណ្តាលឱ្យធន់ទ្រាំនឹងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ការកើនឡើងនៃភាពធន់ទ្រាំនេះកំណត់លំហូរចរន្តការពារសៀគ្វីពីការខូចខាតដោយសារចរន្តលើស។
ការចាប់សញ្ញា និងត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព៖ ឧបករណ៍កម្តៅ PTC ត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងកម្មវិធីដូចជា ទែម៉ូស្តាត ប្រព័ន្ធ HVAC និងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព។ ភាពធន់នៃទែរម៉ូស្ទ័រ PTC ប្រែប្រួលតាមសីតុណ្ហភាព ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវាយល់បានត្រឹមត្រូវ និងវាស់វែងការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព។
ឧបករណ៍កម្តៅដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង៖ ឧបករណ៍កម្តៅ PTC ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងធាតុកំដៅដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង។ នៅពេលប្រើក្នុងឧបករណ៍កម្តៅ ភាពធន់ទ្រាំរបស់ PTC thermistor កើនឡើងជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាព។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើង ភាពធន់នៃទែម៉ូស្ទ័រ PTC ក៏កើនឡើងផងដែរ ដែលនាំឱ្យមានការថយចុះនៃទិន្នផលថាមពល និងការពារការឡើងកំដៅ។
ការចាប់ផ្តើម និងការការពារម៉ូទ័រ៖ ឧបករណ៍កម្តៅ PTC ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសៀគ្វីចាប់ផ្តើមម៉ូទ័រ ដើម្បីកំណត់ចរន្តឆ្លាស់ខ្ពស់កំឡុងពេលចាប់ផ្តើមម៉ូទ័រ។ Thermistor PTC ដើរតួជាអ្នកកំណត់បច្ចុប្បន្ន បង្កើនភាពធន់របស់វាបន្តិចម្តងៗ នៅពេលដែលចរន្តហូរ ដោយហេតុនេះការពារម៉ូទ័រពីចរន្តលើស និងការពារការខូចខាត។
ការការពារកញ្ចប់ថ្ម៖ ឧបករណ៍កម្តៅ PTC ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងកញ្ចប់ថ្ម ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការបញ្ចូលថ្មលើស និងស្ថានភាពចរន្តលើស។ ពួកវាដើរតួជាអ្នកការពារដោយកំណត់លំហូរបច្ចុប្បន្ន និងការពារការបង្កើតកំដៅលើស ដែលអាចធ្វើឱ្យខូចកោសិកាថ្ម។
ដែនកំណត់ចរន្ត inrush៖ ឧបករណ៍កម្តៅ PTC បម្រើជាអ្នកកំណត់ចរន្ត inrush នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក។ ពួកវាជួយកាត់បន្ថយការកើនឡើងដំបូងនៃចរន្តដែលកើតឡើងនៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលត្រូវបានបើក ការពារសមាសធាតុ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធ។
នេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃកម្មវិធីដែល PTC thermistor alloy wire ត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ការពិចារណាលើការអនុវត្ត និងការរចនាជាក់លាក់នឹងកំណត់សមាសភាពយ៉ាន់ស្ព័រ កត្តាទម្រង់ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍កម្តៅ PTC ។
សមាសភាពគីមី៖
ឈ្មោះ | កូដ | សមាសភាពចម្បង | |||||
Fe | S | Ni | C | P | ស្តង់ដារ | ||
ខ្សែយ៉ាន់ស្ព័រធន់ទ្រាំនឹងសីតុណ្ហភាព | ភីធីស៊ី | បាល។ | ≤0.01 | ៧៧–៨២ | ≤ 0.05 | ≤0.01 | Q/320421PTC4500-2008 |
ភាពជាក់លាក់ និងការអត់ធ្មត់
អង្កត់ផ្ចិត | 0.05 | ០.១០ | 0.15 | ០.១៦ | ០.១៧ | ០.១៨ | 0.19 | ០.២០ | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
ការអត់ឱន | ± 0.003 | ± 0.005 | ± 0.008 |
Temp.Coeff.Of resistance (20ºC)
ប្រភេទ | P-4500 | P-4000 | P-3800 | P-3500 | P-3000 | P-2500 |
0~150ºCaverage × 10%%Z | 4500 | ≥4000 | ≥៣៨០០ | ≥3500 | ≥3000 | ≥ 2500 |
ធន់ទ្រាំ (20ºC) (μΩ.m)
ប្រភេទ | P-4500 | P-4000 | P-3800 | P-3500 | P-3000 | P-2500 |
នៅ20ºCresistance ±5%μΩ.m | 0.19 | 0.25 | 0.27 | ០.៣៦ | 0.40 | ០.៤៣ |
តារាងសម្រាប់ការតស៊ូ
ផលិតផល | ± 0.5% Ω/m | Dia.(mm) និងផ្ទៃកាត់ (mm²) | ||||||||||||
0.05 | ០.១០ | 0.15 | ០.១៦ | ០.១៧ | ០.១៨ | 0.19 | ០.២០ | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | ||
0.00196 | 0.00785 | 0.00176 | 0.0201 | 0.0227 | 0.0255 | ០.០២៨៤ | ០.០៣១៤ | ០.០៣៤៦ | 0.0380 | ០.០៤១៥ | ០.០៤៥២ | ០.០៤៩១ | ||
P-4500 | ៩៦.៩៣ | ២៤.២០ | ១០.៧៩ | ៩.៤៥ | ៨.៣៧ | ៧.៤៥ | ៦.៦៩ | ៦.០៥ | ៥.៤៩ | 5.00 | ៤.៥៨ | ៤.២០ | ៣.៨៧ | |
P-4000 | ១២៧.៥៥ | ៣១.៨៤ | ១៤.២០ | ១២.៤៣ | ១១.០១៤ | ៩.៨០ | ៨.៨០ | ៧.៦៩ | ៧.២២ | ៦.៥៨ | ៦.០២ | ៥.៥៣ | ៥.០៩ | |
P-3800 | 137.75 | ៣៤.៣៩ | ១៥.៣៤ | ១៣.៤៣ | ១១.៨៩ | ១០.៥៩ | ៩.៥១ | ៨.៦០ | ៧.៨០ | ៧.១១ | ៦.៥១ | ៥.៩៧ | ៥.៥០ | |
P-3500 | ១៨៣.៦៧ | ៤៥.៨៥ | 20.45 | ១៧.៩១ | ១៥.៨៦ | ១៤.១២ | ១២.៦៨ | ១១.៤៦ | 10.40 | ៩.៤៧ | ៨.៦៧ | ៧.៩៦ | ៧.៣៣ | |
P-3000 | 204.08 | 50.95 | ២២.៧២ | 19.90 | ១៧.៦២ | ១៥.៦៨ | ១៤.០៨ | ១២.៧៣ | ១១.៥៦ | ១០.៥២ | ៩.៦៣ | ៨.៨៤ | ៨.១៤ | |
P-2500 | ២១៩.៣៨ | ៥៤.៧៧ | ២៤.៤៣ | ២១.៣៩ | ១៨.៩៤ | ១៦.៨៦ | ១៥.១៤ | ១៣.៦៩ | ១២.៤២ | ១១.៣១ | ១០.៣៦ | ៩.៥១ | ៨.៧៥ |
ទំងន់ក្នុងមួយស្ពូល
ការបញ្ជាក់ (មម) | ≤0.05 | > 0.05 ~ 0.10 | > 0.10 ~ 0.15 | > 0.15 ~ 0.25 | |
ទំងន់ក្នុងមួយស្ពូល | ទំងន់ស្តង់ដារ | 20 | 30 | ១០០ | ៣០០ |
ទំងន់តិចជាង | 10 | 20 | 50 | ១០០ |
ការពន្លូត(%)
ស្តង់ដារ | ≤0.05 | > 0.05 ~ 0.10 | > 0.10 ~ 0.15 | > 0.15 ~ 0.25 |
លួសស្ពាន់ (ទន់) ពន្លូត | 10% | 12% | 16% | 20% |