Všetky kategórie

Technické články

Hlavná Stránka >  Aplikácia >  Technické Články

Príručka pre aplikácie a výber MF72 NTC silového termistora

1. Základné funkcie MF72 silového termistora. MF72 je negatívny teplotný koeficient (NTC) silový termistor navrhnutý pre vysoké napätie, vysokú prúdovú kapacitu a rýchlu reakciu. Jeho hlavná funkcia je potlačovať vstupný prúd počas...

Príručka pre aplikácie a výber MF72 NTC silového termistora

1. Základné vlastnosti MF72 silového termistora

MF72 je teplový rezistor (termistor) s negatívnym teplotným koeficientom (NTC) navrhnutý pre vydržiavanie vysokých napätí, vysokú prúdovú kapacitu a rýchlu reakciu. Jeho hlavná funkcia spočíva v tlmení vstupného prúdu počas spúšťania elektronických zariadení, čím chráni komponenty obvodu. Jeho kľúčové výhody zahŕňajú:

Vysoká absorpcia energie:
Schopný vydržať prechodové prekypové prúdy v rozsahu od niekoľkých desiatok po stovky amperov.

Vlastnosť samovrátnosti:
Rýchlo sa vráti k svojej nominálnej odpornosti pri miestnej teplote, čo zabezpečí normálny beh zariadenia.

Široká prispôsobiteľnosť teploty:
Funkčne pôsobí v typickom rozsahu teplot od –40°C do +150°C, s niektorými upgradovanými modelmi ohodnotenými až do +200°C.


2. Analýza typických oblastí aplikácie

A. Ochrana systému napájania

Zdroje súčasného napájania/UPS:
Funkcia: Potlačovanie prechodového prúdu vznikajúceho počas nabitia kondenzátora pri spustení, chránenie mostkového preklopu a elektrolitických kondenzátorov.
Príklad: V zdroji súčasného napájania o výkone 1 kW môže zapojenie MF72-5D15 (s R25 = 5Ω) v sérii znížiť prechodový prúd z 200 A na menej ako 20 A.

Invertory/Stanicie naťačovania:
Použité na vstupe autobusovej lišty DC na predchádzanie šokom pri nabití kondenzátora a zdlužnenie života relé.

B. Obojkové obvody

Priemyselné motory/Kompresory:
Zníži prúdy pri zastavení počas spúšťania motora, čím sa vyhnete poškodeniu (napr. spalovaniu kontaktov na relé).
Kritérium výberu: Vyberte hodnotu R25 podľa povoľovanej výkonovej kapacity motora; napríklad motor o výkone 3 kW môže byť kombinovaný s MF72-10D9 (R25 = 10Ω so stabilným prúdom 5 A).

C. Osvetlovacie zariadenia

Zdroje napájania LED:
Sníži výkyvy spúšťacieho prúdu v vysokočastotných obojkových obvodoch, chránia kľúčové komponenty, ako sú MOSFETy a IC.

Elektronické balasty pre HID lampy:
Obmedzuje prudké nárasty prúdu počas studeného štartu, čím predchádza elektrodnej splaške.

D. Nové zdroje energie a systémy na ukladanie energie

Fotovoltaické invertery:
Poskytuje ochranu pred opačnou polárnosťou na strane DC a potlačuje prechodové prúdy pri pripojení akumulátorov.

Moduly na nabitie elektrických vozidiel:
Predchádza nezámernému spusteniu prevodného zaariadenia tým, že zníži okamžité nabíjanie kondenzátorov s veľkou kapacitou.


3. Klúčové výberové parametre a výpočtové modely

A. Zápovedné zhodnotenie parametrov jadra

Nulová mocnina Odpor (R25):
Výpočtová formula:
R25 ≥ U<sub>peak</sub> / I<sub>s surge</sub>
Príklad: S vstupnou nábojnosťou 310 V DC a povoleným prechodovým prúdom 50 A musí mať R25 aspoň 6,2Ω (teda vyberte MF72-8D15).

Stacionárny prúd (I₀):
Vybraný model by mal mať hodnotu stacionárneho prúdu vyššiu ako spojitý prevádzkový prúd zariadenia. Napríklad pre obvod 5 A vyberte termistor s I₀ ≥ 7 A (čo poskytuje približne 30% rezervu).

Maximálny prúd (I<sub>max</sub>):
V súlade so štandardmi IEC 61051 by mala byť hodnota prúdu termistora minimálne 50 % krátkej-záverej intenzity zariadenia.

B. Rozbor tepelného dizajnu

Chladicí podmienky:
Pri prirodzenom konvekčnom chladení by mala byt povrchova teplota MF72 nižšia ako 120°C. Vynútené vzdušné chladenie môže zvýšiť prúdovú kapacitu asi o 20%.

Zostávajúci odpor (R<sub>res</sub>):
Preferovanejšie je vyberat modely s R<sub>res</sub> menej ako 5% z R25 (napríklad séria Koya MF72-XX), aby sa znížil celkový strátkový výkon.

C. Fyzická veľkosť a možnosti balení

Model

Priemer (mm)

Typická oblasť aplikácie

MF72-3D9

7.5

Adaptéry s nízkou spotrecou (<100W)

MF72-10D25

20

Priemyselné invertery (3–5 kW)

MF72-5D15 (SMD)

5×5

Moduly komunikačnej elektrovýroby s vysokou hustotou


4. Spoločné pasti pri výbere a strategie na zvyšovanie spoľahlivosti

A. Bežné pasti

Prehnaná závislosť na hodnote R25:
Sústredenie sa len na špecifikáciu R25 a zanedbávanie tepelného rovnováhy môže spôsobiť neefektívnu ochranu pred prehlteniami po opakovaných štartoch.

Zanedbávanie vlastností starnutia:
Pri dlhodobej prevádzke vysokých teplôt môže B hodnota MF72 odsiahnuť o ±10%, čo vyžaduje periodické kontroly a testovanie.

B. Odporúčania na návrh s vysokou spoľahlivosťou

Redundantný dizajn:
Vezmite v úvahu paralelné pripojenie TVS diód pre riadenie extrémnych prechodových udalostí (napr. počas bleskových úderov).

Iteratívny výber modelu:

Prostredia so vysokou teplotou: Použite skloobalenú sériu MF72G, ktorá je označená pre teploty až +200°C.

Vysokofrekvenčné prostredie: Vyberte si radu MF72-F, navrhnutú s nízkou indukciou (< 50 nH) pre lepší výkon.


5. - Čo? Typický výberový proces: príklad s priemyselnými invertormi

Krok 1: Analýza požiadaviek

Vstupné napätie: 380 V premenného prúdu

Maximálny prúd prelievania: 120 A (meraná hodnota)

Rozsah prevádzkové teploty: –20°C až +85°C

Krok 2: Výpočet parameterov

Výpočet R25:
R25 ≥ (380 V × 2) / 120 A ≈ 4,47Ω, zaokrúhlené na hodnotu R25 = 5Ω.

Určenie stacionárneho prúdu:
Pri menovitom prúde striedača pri 8 A vyberte termistor s I0 ≥ 10 A.

Krok 3: Modelové zamykanie

Vybraný model:
MF72-5D15 (R25 = 5Ω, I0 = 15 A, s priemerom 15 mm), doplnený vhodným odvodňovačom.

Krok 4: Overovacie testovanie

Skúška potlačenia preťaženia:
Merania osciloskopom potvrdzujú, že vrchol spúšťacieho prúdu je v rámci špecifikovaného limitu (≤ 25 A).

Test tepelného vzostupu:
Po 2 hodinách prevádzky s plným zaťažením zostala teplota povrchu najmenej 95 °C a spĺňala kritériá výkonnosti.

Predchádzajúce

Základy MOV varistorov: Komplexný návod

Všetky aplikácie Ďalšie

Žiadne

Odporúčané produkty