低电压加热元件概述
低电压加热元件一般要求在电压≤24时可以正常工作。常用的材料有电热丝、电热膜等,
但是有个缺陷是它们不能自控温,需要另加控温设备,一旦控温失灵就会造成损失。 用新的陶瓷材料低电压PTC加热体只需3~24V电压即可恒温发热,其原理是低电压PTC加热体加电后自热升温使阻值进入跃变区, PTC加热体表面温度将保持恒定值,该温度只与PTC加热体的居里温度和外加电压有关,而与环境温度基本无关。
利用低电压PTC加热体恒温发热特性设计的加热器件,广泛应用在中小功率加热场合,具有恒温发热、无明火、热转换率高、受电源电压影响极小、自然寿命长等传统发热元件无法比拟的优势。
把上述PTC加热体和金属构件进行组合可以形成各种形式的大功率PTC加热器
。
低电压用金属外壳型PTC加热体
外形结构
型号参数
型号 |
长度/mm |
宽度/mm |
厚度/mm |
表温/℃ |
使用电压/V |
绝缘耐压/V |
MZ9K-L45W32T6V12T60 |
45 |
32 |
6 |
60±5 |
12 |
500 |
MZ9K-L60W42T8V12T100 |
60 |
42 |
8 |
100±10 |
12 |
500 |
MZ9K-L25W22T6V12T150 |
25 |
22 |
6 |
150±10 |
12 |
500 |
。。。。。。可根据客户要求,温度在50℃~280℃之间设计,使用电压可在3V~50V之间设计。 |
使用注意
1)发热功率在通电后由大到小,最后稳定。稳定功率与使用条件有关,同一件低电压PTC加热体,使用条件不同,则功率可能相差几倍。散热越快则稳定功率越大;低电压PTC加热体的表面温度越高则功率越高。
2)低电压PTC加热体的表面温度由PTC加热体自身控制,也可以通过断开电路控制,但不可以通过调节电压来控制表面温度。
3)多个PTC一起使用时,应并联,不可串联。
低电压用外加绝缘膜型PTC加热体
外形结构
型号参数
型号 |
长度/mm |
宽度/mm |
厚度/mm |
表温/℃ |
使用电压/V |
绝缘耐压/V |
MZ9X-L30W22T3V12T40 |
30 |
22 |
≤3.5 |
40±5 |
12 |
500 |
MZ9X-L30W22T3V12T55 |
30 |
22 |
≤3.5 |
55±5 |
12 |
500 |
MZ9X-L30W22T3V12T80 |
30 |
22 |
≤3.5 |
80±5 |
12 |
500 |
MZ9X-L30W22T3V24T90 |
30 |
22 |
≤3.5 |
90±5 |
24 |
500 |
MZ9X-L41W22T3V12T40 |
41 |
22 |
≤3.5 |
40±5 |
12 |
500 |
MZ9X-L41W22T3V12T40 |
41 |
22 |
≤3.5 |
55±5 |
12 |
500 |
MZ9X-L60W22T3V12T50 |
60 |
22 |
≤3.5 |
50±5 |
12 |
500 |
MZ9X-L60W22T4V6T50 |
60 |
22 |
≤4.5 |
50±5 |
6 |
500 |
MZ9X-L60W22T3V6T60 |
60 |
22 |
≤3.5 |
60±5 |
6 |
500 |
MZ9X-L85W22T3V24T40 |
85 |
22 |
≤3.5 |
40±5 |
24 |
500 |
MZ9X-L90W10T3V12T100 |
90 |
10 |
≤3.5 |
100±5 |
12 |
500 |
MZ9X-L95W22T3V24T90 |
95 |
22 |
≤3.5 |
90±5 |
24 |
500 |
MZ9X-L95W22T4V12T80 |
95 |
22 |
≤4.5 |
80±5 |
12 |
500 |
MZ9X-L95W22T4V12T85 |
95 |
22 |
≤4.5 |
85±5 |
12 |
500 |
MZ9X-L180W16T4V12T80 |
180 |
16 |
≤4.5 |
80±5 |
12 |
500 |
可根据客户要求,温度在50℃~280℃之间设计,使用电压可在3V~50V之间设计。