પીટીસી થર્મિસ્ટર એલોય વાયર તેની અનન્ય લાક્ષણિકતાઓને કારણે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. અહીં પીટીસી થર્મિસ્ટર્સના કેટલાક સામાન્ય ઉપયોગો છે:
ઓવરકરન્ટ પ્રોટેક્શન: ઓવરકરન્ટ પ્રોટેક્શન માટે ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટમાં પીટીસી થર્મિસ્ટર્સનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે પીટીસી થર્મિસ્ટરમાંથી ઊંચો પ્રવાહ વહે છે, ત્યારે તેનું તાપમાન વધે છે, જેના કારણે પ્રતિકાર ઝડપથી વધે છે. પ્રતિકારમાં આ વધારો વર્તમાન પ્રવાહને મર્યાદિત કરે છે, જે સર્કિટને વધુ પડતા પ્રવાહને કારણે થતા નુકસાનથી સુરક્ષિત કરે છે.
તાપમાન સંવેદના અને નિયંત્રણ: PTC થર્મિસ્ટર્સનો ઉપયોગ થર્મોસ્ટેટ્સ, HVAC સિસ્ટમ્સ અને તાપમાન દેખરેખ ઉપકરણો જેવા કાર્યક્રમોમાં તાપમાન સેન્સર તરીકે થાય છે. PTC થર્મિસ્ટરનો પ્રતિકાર તાપમાન સાથે બદલાય છે, જેનાથી તે તાપમાનના ફેરફારોને સચોટ રીતે સમજી શકે છે અને માપી શકે છે.
સ્વ-નિયમનકારી હીટર: પીટીસી થર્મિસ્ટર્સનો ઉપયોગ સ્વ-નિયમનકારી હીટિંગ તત્વોમાં થાય છે. જ્યારે હીટરમાં ઉપયોગ થાય છે, ત્યારે પીટીસી થર્મિસ્ટરનો પ્રતિકાર તાપમાન સાથે વધે છે. જેમ જેમ તાપમાન વધે છે, તેમ તેમ પીટીસી થર્મિસ્ટરનો પ્રતિકાર પણ વધે છે, જેના કારણે પાવર આઉટપુટમાં ઘટાડો થાય છે અને ઓવરહિટીંગ અટકાવે છે.
મોટર શરૂ કરવા અને રક્ષણ: મોટર શરૂ કરતી વખતે ઉચ્ચ ઇનરશ પ્રવાહને મર્યાદિત કરવા માટે મોટર શરૂ કરવાના સર્કિટમાં PTC થર્મિસ્ટરનો ઉપયોગ થાય છે. PTC થર્મિસ્ટર કરંટ લિમિટર તરીકે કાર્ય કરે છે, કરંટ વહેતી વખતે ધીમે ધીમે તેનો પ્રતિકાર વધારે છે, જેનાથી મોટરને વધુ પડતા કરંટથી રક્ષણ મળે છે અને નુકસાન થતું અટકાવે છે.
બેટરી પેક સુરક્ષા: પીટીસી થર્મિસ્ટર્સનો ઉપયોગ બેટરી પેકમાં ઓવરચાર્જિંગ અને ઓવરકરન્ટ પરિસ્થિતિઓ સામે રક્ષણ માટે કરવામાં આવે છે. તેઓ વર્તમાન પ્રવાહને મર્યાદિત કરીને અને વધુ પડતી ગરમી ઉત્પન્ન થવાથી અટકાવીને રક્ષણ તરીકે કાર્ય કરે છે, જે બેટરી કોષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
ઇનરશ કરંટ લિમિટેશન: પીટીસી થર્મિસ્ટર્સ પાવર સપ્લાય અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોમાં ઇનરશ કરંટ લિમિટર તરીકે કામ કરે છે. તેઓ પાવર સપ્લાય ચાલુ થાય ત્યારે થતા કરંટના પ્રારંભિક ઉછાળાને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે, ઘટકોનું રક્ષણ કરે છે અને સિસ્ટમની વિશ્વસનીયતામાં સુધારો કરે છે.
આ ફક્ત થોડા ઉદાહરણો છે જ્યાં PTC થર્મિસ્ટર એલોય વાયરનો ઉપયોગ થાય છે. ચોક્કસ એપ્લિકેશન અને ડિઝાઇન વિચારણાઓ PTC થર્મિસ્ટરની ચોક્કસ એલોય રચના, ફોર્મ ફેક્ટર અને ઓપરેટિંગ પરિમાણો નક્કી કરશે.
રાસાયણિક રચના:
નામ | કોડ | મુખ્ય રચના | |||||
Fe | S | Ni | C | P | માનક | ||
તાપમાન સંવેદનશીલ પ્રતિકાર એલોય વાયર | પીટીસી | બાલ. | ≤0.01 | ૭૭~૮૨ | ≤ ૦.૦૫ | ≤0.01 | Q/320421PTC4500-2008 |
સ્પષ્ટીકરણો અને સહિષ્ણુતા
વ્યાસ | ૦.૦૫ | ૦.૧૦ | ૦.૧૫ | ૦.૧૬ | ૦.૧૭ | ૦.૧૮ | ૦.૧૯ | ૦.૨૦ | ૦.૨૧ | ૦.૨૨ | ૦.૨૩ | ૦.૨૪ | ૦.૨૫ |
સહનશીલતા | ± ૦.૦૦૩ | ± ૦.૦૦૫ | ± ૦.૦૦૮ |
તાપમાન ગુણાંક પ્રતિકાર (20ºC)
પ્રકાર | પી-૪૫૦૦ | પી-૪૦૦૦ | પી-3800 | પી-3500 | પી-૩૦૦૦ | પી-૨૫૦૦ |
૦~૧૫૦ºCસરેરાશ × ૧૦%%Z | ૪૫૦૦ | ≥૪૦૦૦ | ≥૩૮૦૦ | ≥૩૫૦૦ | ≥૩૦૦૦ | ≥૨૫૦૦ |
પ્રતિકારકતા (20ºC)(μΩ.m)
પ્રકાર | પી-૪૫૦૦ | પી-૪૦૦૦ | પી-3800 | પી-3500 | પી-૩૦૦૦ | પી-૨૫૦૦ |
20ºC પ્રતિકાર ±5%μΩ.m પર | ૦.૧૯ | ૦.૨૫ | ૦.૨૭ | ૦.૩૬ | ૦.૪૦ | ૦.૪૩ |
પ્રતિકાર માટેનું ટેબલ
ઉત્પાદન | ±0.5%Ω/મી | વ્યાસ (મીમી) અને ક્રોસ-સેક્શનલ એરિયા (મીમી²) | ||||||||||||
૦.૦૫ | ૦.૧૦ | ૦.૧૫ | ૦.૧૬ | ૦.૧૭ | ૦.૧૮ | ૦.૧૯ | ૦.૨૦ | ૦.૨૧ | ૦.૨૨ | ૦.૨૩ | ૦.૨૪ | ૦.૨૫ | ||
૦.૦૦૧૯૬ | ૦.૦૦૭૮૫ | ૦.૦૦૧૭૬ | ૦.૦૨૦૧ | ૦.૦૨૨૭ | ૦.૦૨૫૫ | ૦.૦૨૮૪ | ૦.૦૩૧૪ | ૦.૦૩૪૬ | ૦.૦૩૮૦ | ૦.૦૪૧૫ | ૦.૦૪૫૨ | ૦.૦૪૯૧ | ||
પી-૪૫૦૦ | ૯૬.૯૩ | ૨૪.૨૦ | ૧૦.૭૯ | ૯.૪૫ | ૮.૩૭ | ૭.૪૫ | ૬.૬૯ | ૬.૦૫ | ૫.૪૯ | ૫.૦૦ | ૪.૫૮ | ૪.૨૦ | ૩.૮૭ | |
પી-૪૦૦૦ | ૧૨૭.૫૫ | ૩૧.૮૪ | ૧૪.૨૦ | ૧૨.૪૩ | ૧૧.૦૧૪ | ૯.૮૦ | ૮.૮૦ | ૭.૬૯ | ૭.૨૨ | ૬.૫૮ | ૬.૦૨ | ૫.૫૩ | ૫.૦૯ | |
પી-3800 | ૧૩૭.૭૫ | ૩૪.૩૯ | ૧૫.૩૪ | ૧૩.૪૩ | ૧૧.૮૯ | ૧૦.૫૯ | ૯.૫૧ | ૮.૬૦ | ૭.૮૦ | ૭.૧૧ | ૬.૫૧ | ૫.૯૭ | ૫.૫૦ | |
પી-3500 | ૧૮૩.૬૭ | ૪૫.૮૫ | ૨૦.૪૫ | ૧૭.૯૧ | ૧૫.૮૬ | ૧૪.૧૨ | ૧૨.૬૮ | ૧૧.૪૬ | ૧૦.૪૦ | ૯.૪૭ | ૮.૬૭ | ૭.૯૬ | ૭.૩૩ | |
પી-૩૦૦૦ | ૨૦૪.૦૮ | ૫૦.૯૫ | ૨૨.૭૨ | ૧૯.૯૦ | ૧૭.૬૨ | ૧૫.૬૮ | ૧૪.૦૮ | ૧૨.૭૩ | ૧૧.૫૬ | ૧૦.૫૨ | ૯.૬૩ | ૮.૮૪ | ૮.૧૪ | |
પી-૨૫૦૦ | ૨૧૯.૩૮ | ૫૪.૭૭ | ૨૪.૪૩ | ૨૧.૩૯ | ૧૮.૯૪ | ૧૬.૮૬ | ૧૫.૧૪ | ૧૩.૬૯ | ૧૨.૪૨ | ૧૧.૩૧ | ૧૦.૩૬ | ૯.૫૧ | ૮.૭૫ |
પ્રતિ સ્પૂલ વજન
સ્પષ્ટીકરણ (મીમી) | ≤0.05 | > ૦.૦૫~૦.૧૦ | > ૦.૧૦~૦.૧૫ | > ૦.૧૫~૦.૨૫ | |
પ્રતિ સ્પૂલ વજન | માનક વજન | 20 | 30 | ૧૦૦ | ૩૦૦ |
ઓછું વજન | 10 | 20 | 50 | ૧૦૦ |
વિસ્તરણ (%)
માનક | ≤0.05 | > ૦.૦૫~૦.૧૦ | > ૦.૧૦~૦.૧૫ | > ૦.૧૫~૦.૨૫ |
એલોય વાયર (નરમ) લંબાઇ | ૧૦% | ૧૨% | ૧૬% | ૨૦% |
૧૫૦,૦૦૦ ૨૪૨૧