1 TDK ThermoFuse热保护型压敏电阻:通过集成熔丝提供紧凑型过压保护-德赢Vwin官网 网
0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

TDK ThermoFuse热保护型压敏电阻:通过集成熔丝提供紧凑型过压保护

电子工程师 来源:网络整理 作者:工程师曾暄茗 2018-11-03 10:58 次阅读

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。新的ThermoFuseTM元件占有空间小,可满足时下电路板的布局要求。其中NT14系列(圆盘直径为14mm)设计用于吸收在130 VRMS至680 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达6 kA的浪涌电流脉冲,而NT20系列(圆盘直径为20mm)可吸收在130 VRMS至750 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达10 kA的浪涌电流脉冲。NT14和NT20系列压敏电阻在2 ms内的最大能量吸收能力分别高达220 J和480 J,且两个系列均提供2引脚和3引脚类型,其中第3个引脚用于监控熔丝是否被激活。

ThermoFuseTM热保护型压敏电阻是一种特别设计的圆盘形压敏电阻,与热耦合熔丝串联,具有本质安全特性。一旦此压敏电阻过热,则热熔丝(已获得专利保护)就会断开,从而将压敏电阻与电网隔离,实现无与伦比的可靠性。如此可防止PCB板或压敏电阻附近部件发生任何潜在的损坏,提高被保护设备的可靠性。由于采用了热敏电阻和阻燃环氧树脂涂层,ThermoFuseTMNT系列产品阻燃等级达UL 94 V-0,并获得UL 1449(第四版)4CA认证

凭借紧凑的尺寸以及在宽电压范围内卓越的浪涌电流能力,NT系列压敏电阻广泛适用于各种,如照明镇流器、家用电器、电源、太阳能装置的变频器驱动器的变频器以及智能仪表等。此外,它们也可用于电气接线和电气设备的一般保护

主要应用

·照明镇流器、家用电器、电源、太阳能装置所用的换流器、驱动器所用的变频器、智能仪表

·电气接线和电气设备的一般保护

主要特点和效益

·紧凑的尺寸
·130 VRMS至750 VRMS的宽电压范围
·高达10 kA的浪涌电流能力
·UL 1449认证

关键数据

系列

订购代码

圆盘直径
[mm]

工作电压
[VRMS]

浪涌电流能力
[kA]

最大吸收能量
[J]

NT14,2引线

B72214R*

14

130 - 680

6

50 - 220

NT14,3引线

B72214W*

14

130 - 680

6

50 - 220

NT20,2引线

B72220R*

20

130 - 750

10

100 - 480

NT20,3引线

B72220W*

20

130 - 750

10

100 - 480

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表德赢Vwin官网 网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 压敏电阻
    +关注

    关注

    5

    文章

    881

    浏览量

    34536
  • TDK
    TDK
    +关注

    关注

    19

    文章

    692

    浏览量

    79293
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    电路的保险烧坏了,压敏电阻也会坏吗?

    选购家电时,不能只看家电外观和功能,还要看质量和电路保护。电路中的保护器件保险熔断起到保护电路作用,而压敏电阻限制过电压
    的头像 发表于 12-20 11:30 87次阅读
    电路的保险<b class='flag-5'>丝</b>烧坏了,<b class='flag-5'>压敏电阻</b>也会坏吗?

    压敏电阻可以代替保险吗?

    压敏电阻和保险丝都是电路保护元件,但工作原理不同。压敏电阻用于过电压保护电阻值随电压变化;保险
    的头像 发表于 10-14 18:00 287次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>可以代替保险<b class='flag-5'>丝</b>吗?

    压敏电阻可以代替保险吗?

    压敏电阻和保险丝都是电路保护元件,但工作原理不同。压敏电阻用于过电压保护电阻值随电压变化;保险
    的头像 发表于 10-14 17:03 237次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>可以代替保险<b class='flag-5'>丝</b>吗?

    压敏电阻的电路保护

    压敏电阻随电压变化改变电阻值,保护电路稳定。选用时考虑电压等级、钳位电压、功率和温度。高能压敏电阻保护大型设备,低压
    的头像 发表于 09-29 14:25 299次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的电路<b class='flag-5'>保护</b>

    压敏电阻的电路保护

    压敏电阻随电压变化改变电阻值,保护电路稳定。选用时考虑电压等级、钳位电压、功率和温度。高能压敏电阻保护大型设备,低压
    的头像 发表于 09-29 11:36 281次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的电路<b class='flag-5'>保护</b>

    保护元件主要类型及其工作原理

    保护器件按照伏安特性可分为钳位过电压保护器件和开关过电压
    的头像 发表于 07-17 15:21 791次阅读
    <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>元件主要类型及其工作原理

    温度继电器如何提供流、保护功能

    在现代电气设备和工业自动化系统中,保护设备免受过热、流和等潜在损害是至关重要的。温度继电器作为一种重要的保护器件,不仅能够在设备温度异
    的头像 发表于 06-29 17:07 1217次阅读

    具有精密限流和保护功能的4.5V - 18VTPS25921x数据表

    德赢Vwin官网 网站提供《具有精密限流和保护功能的4.5V - 18VTPS25921x数据表
    发表于 03-14 11:16 0次下载
    具有精密限流和<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的4.5V - 18V<b class='flag-5'>熔</b><b class='flag-5'>丝</b>TPS25921x数据表

    电路中的保护保护的区别

    电路中的保护保护的区别 
    的头像 发表于 02-06 09:07 2209次阅读

    保护电路的分类 保护电路的应用场景

    详细讨论过保护电路的分类和应用场景。 保护电路可以根据其实现的方式和原理来进行分类。以下是一些常见的
    的头像 发表于 02-05 18:18 1357次阅读

    压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析

    值的改变。 压敏电阻是由压电材料和电极组成的。压电材料通常是一种锆钛酸铅酒石酸钡(PZT)陶瓷材料,该材料在外力作用下可以产生正比于应变的电荷。电荷的产生是通过材料内部的离子位移来实现的,这使得压敏电阻具有
    的头像 发表于 02-03 14:08 1416次阅读

    压敏电阻怎么控制保护电压 压敏电阻保护电路设计

    压敏电阻保护的电路中,添加电流限制器可以控制过电压时的电流流动。这可以帮助限制电压上升速率,避免压敏电阻因过大的电流而损坏。
    的头像 发表于 02-02 11:10 1580次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>怎么控制<b class='flag-5'>保护</b>电压 <b class='flag-5'>压敏电阻</b><b class='flag-5'>保护</b>电路设计

    压敏电阻损坏后有什么现象 压敏电阻保护电路图

    电路中双向晶闸管的额定电流应大于保险的熔断电流,其耐压应大于300V。压敏电阻器应选用标称值为360V的氧化锌压敏电阻器。
    发表于 02-02 11:05 4799次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>损坏后有什么现象 <b class='flag-5'>压敏电阻</b>器<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>电路图

    常开保护器与常闭保护器的区别?

    。 首先,让我们了解常开保护器的工作原理。常开保护器在正常工作状态下,电路处于断开状态,
    的头像 发表于 02-02 09:19 1206次阅读

    如何解决压敏电阻易老化的问题呢?

    压敏电阻是典型的钳位器件,在实际防护中,利用压敏电
    的头像 发表于 12-22 18:18 6097次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>压敏电阻</b>易老化的问题呢?