从PTC热敏电阻的I-t特性曲线得知,
外加电压后PTC热敏电阻需经历一段时间才能达到高阻态, 这种延迟特性被用于延时启动用途。
外形结构
应用原理
电机在启动时,要克服本身的惯性, 同时还要克服负载的反作用力(如冰箱压缩机启动时必须克服制冷剂的反作用力),因此电机启动时需要较大的电流和转矩。当转动正常后,为了节约能源,需要的转矩又要大幅度下降。 给电机加一组辅助线圈,只在启动时工作,正常后它就断开。将PTC热敏电阻串联在启动辅助线圈,
启动后PTC热敏电阻进入高阻态切断辅助线圈,正好可以达到这种效果。
型号参数
型号 |
额定电阻值(Ω) |
最大工作电压(V) |
最大电流(A) |
动作时间(秒) |
耐电压(V) |
消耗功率(W) |
恢复时间(秒) |
绝缘电压(V) |
MZ4A-12 |
12±20% |
270 |
12 |
0.1~1 |
375 |
4 |
70 |
1500 |
MZ4A-22 |
22±20% |
300 |
10 |
0.4~2 |
375 |
4 |
65 |
1500 |
MZ4A-33 |
33±20% |
350 |
9 |
0.6~4 |
500 |
4 |
65 |
1500 |
MZ4B-40 |
40±20% |
375 |
9 |
0.6~7 |
600 |
4 |
80 |
1500 |
MZ4B-47 |
47±20% |
375 |
9 |
0.6~7 |
600 |
4 |
65 |
1500 |
MZ4B-68 |
68±20% |
375 |
9 |
0.6~7 |
600 |
4 |
65 |
1500 |
MZ4B-100 |
100±20% |
375 |
2.5 |
1~3 |
700 |
2.5 |
60 |
1500 |