Einschaltstrombegrenzer
B57235
S 235
Anwendung
q
Schaltnetzteile
Merkmale
q
In Serie zu einem geeigneten Verbraucher
bis 265 V
eff
einsetzbar
q
Umhüllte Heißleiterscheibe
q
Anschlußdrähte: Cu-Draht, vernickelt
q
q
q
q
q
und verzinnt, in Knickausführung
Breites Widerstandsspektrum
Geringer Platzbedarf
Kostengünstig
Gegurtet lieferbar
UL-Zulassung (E69802)
Maße in mm, Gewicht ca. 0,8 g
Optionen
Widerstandstoleranz < 20 % auf Anfrage
Untere/obere Kategorietemperatur
Max. Leistung bei 25
°C
Widerstandstoleranz
Nenntemperatur
B-Wert-Toleranz
Wärmeleitwert (Luft)
Therm. Abkühlzeitkonstante (Luft)
Wärmekapazität
P
max
∆
R/R
N
T
N
∆
B/B
δ
th
τ
c
C
th
– 55/+ 170
1,8
±
20 %
25
±
3%
ca. 9
ca. 60
ca. 540
°C
W
°C
mW/K
s
mJ/K
Typ
R
25
Ω
S 235/5,0/M
5,0
S 235/6,0/M
6,0
S 235/8,0/M
8,0
S 235/10/M 10,0
I
max
(0 – 65
°C)
A
4,2
4,0
3,5
3,0
R
/T -
Kennlinie
Nr.
1202
1202
1203
1203
B
25/100
K
2800
2800
2900
2900
C
T 1
) Koeffizienten
für
R(I)
1
)
µF
k
n
200 0,710 – 1,30
200 0,757 – 1,30
200 0,814 – 1,32
200 0,879 – 1,32
Bestell-Nummer
B57235-S509-M
B57235-S609-M
B57235-S809-M
B57235-S100-M
1) Nähere Angaben zur Kapazität
C
T
sowie zur Verwendung der Koeffizienten
k
und
n
finden Sie auf den Seiten 38–40.
Siemens Matsushita Components
101
Normierte R/T-Kennlinien
1
Einführung
Normierte R/T-Kennlinien
Die nachfolgend angeführten R/T-Kennlinien sind auf den Widerstandswert 25
°C
normiert. Die
tatsächlichen Widerstandswerte der betreffenden Heißleiter erhält man durch Multiplikation der
Verhältniszahlen
R
T
/R
25
(Tabellenwert) mit dem Widerstandswert bei 25
°C
(in den Datenblättern
angegeben).
R
T
R
T
= --------
⋅
R
25
-
R
25
(1)
Der Temperaturkoeffizient
α
ermöglicht innerhalb des jeweils nächstfolgenden Temperaturinter-
valls die Berechnung des Widerstandswertes für dazwischenliegende Temperaturen.
Die Berechnung erfolgt nach folgender Formel:
α
x
1
1
-
R
T
=
R
T
⋅
exp
---------
⋅ (
T
x
+ 273,15
)
2
⋅
---------------------------
–
------------------------------
-
-
T
+ 273,15
T
x
+ 273,15
x
100
(2)
R
T
R
Tx
T
x
T
α
x
Widerstandswert bei der Temperatur
T
Widerstandswert am Beginn des betreffenden Temperaturintervalls
Temperatur in
°C
am Beginn des betreffenden Temperaturintervalls
Interessierende Temperatur in
°C
(T
x
<
T
<
T
x+1
)
Temperaturkoeffizient bei der Temperatur
T
x
Beispiel:
angegeben:
gesucht:
Kennlinie 1006
R
25
= 4,7 kΩ
α
5
= 4,4
Widerstand bei 7
°C
(R
7
)
a) Berechnung des Widerstandswertes am Beginn des interessierenden Temperaturintervalls
(T
x
= 5
°C)
R
T
=
R
5
= 2,2739
⋅
4,7 kΩ = 10,6873 kΩ
x
b) Einsetzen in Formel (2) ergibt:
α
5
1
1
R
7
=
R
5
⋅
exp
---------
⋅ (
5 + 273,15
)
2
⋅
---------------------------
–
---------------------------
-
-
-
7 + 273,15 5 + 273,15
100
1 -
4,4-
1 -
R
7
= 10,6873 kΩ
⋅
exp
---------
⋅
278,15
2
⋅
-----------------
–
-----------------
280,15 278,15
100
R
7
= 10,6873 kΩ
⋅
exp
[
–
0,08737
]
= 10,6873
⋅
0,9163
R
7
= 9,7932 kΩ
Siemens Matsushita Components
107
Normierte R/T-Kennlinien
2
Widerstandstoleranz
Das Widerstandstoleranzband läßt sich ausgehend von der jeweiligen Nenntemperatur und der zu-
gehörigen Nenntoleranz berechnen (Siehe auch Kap. 3.1.3.).
In der Praxis wird folgende Formel verwendet:
∆
B
∆
R
N
∆
R
T
1 1-
-
-
---------- = ----------- + -------
⋅
B
⋅
--
–
------
-
T T
N
B
R
T
R
N
|∆R
T
/R
T
|
|∆R
N
/R
N
|
|∆B/B|
B
T, T
N
Maximale Streuung des Widerstandswertes bei der Temperatur
T
in %
Nenntoleranz des Widerstandswertes bei der Temperatur
T
N
(siehe Datenblatt) in %
Nenntoleranz des B-Wertes entspricht Datenblatt in %
B
25/100
-Wert entsprechend Datenblatt in K
Temperaturen in K
(3)
Beispiel:
angegeben:
NTC B57820-M561-A5
Kennlinie 1009
B
25/100
= 3930
B-Wert-Toleranz |∆B/B| = 1,5 %
Nenntemperatur
T
N
= 100
°C
Nennwiderstand
R
N
=
R
100
= 39,6
Ω
Widerstandstoleranz bei 100
°C
|∆R
N
/R
N
| = 5 %
Widerstandswert bei 35
°C
(R
T
=
R
35
)
Widerstandstoleranz bei 35
°C
(|∆R
T
/R
T
| = |∆R
35
/R
35
|)
gesucht:
a) Berechnung des Bezugswiderstandes
R
25
(Dies ist notwendig, um mit den normierten R/T-Kenn-
linien arbeiten zu können; der Schritt entfällt, wenn die Nenntemperatur 25
°C
beträgt.) mit Hilfe
von Formel (1):
R
100
R
100
= -----------
⋅
R
25
-
R
25
R
100
–
1
R
25
=
-----------
⋅
R
100
-
R
25
1
R
25
= ------------------------
⋅
39,6
Ω
= 560,2
Ω
-
0,070690
(0,070690 = Faktor der Kennlinie 1009 bei 100
°C)
b) Berechnung des Widerstandes bei 35
°C:
R
35
R
35
= --------
⋅
R
25
= 0,65726
⋅
560,2
Ω
= 368,2
Ω
-
R
25
(0,65726 = Faktor der Kennlinie bei 35
°C)
108
Siemens Matsushita Components
Normierte R/T-Kennlinien
c) Berechnung der Widerstandstoleranz mit Hilfe von Formel (3):
∆
R
35
-------------- =
-
R
35
1
1
5 + 1,5
⋅
3930
⋅
-------------------------------------
–
----------------------------------------
(
35 + 273,15
)
-
(
100 + 273,15
)
-
1
1
5 + 5895
⋅
-----------------
–
-----------------
-
-
308,15 373,15
%
=
%
=
(
5 + 5895
⋅
0,00056529
)
%
= 5,0 % + 3,3 % = 8,3 %
Werden die normierten Kennlinien im Rechner gespeichert, so lassen sich mit einem entsprechen-
den Programm die Widerstandstoleranzen für alle Temperaturen leicht berechnen.
3
Temperaturtoleranz
Die Umrechnung der Widerstandstoleranz in die jeweilige Temperaturtoleranz erfolgt mittels
1
∆
R
T
∆
T
= --
⋅
------------
-
-
α
R
T
α
|∆R
T
/R
T
|
Temperaturkoeffizient bei
T
in %/K (siehe
R/T-Kennlinie)
Widerstandstoleranz in % bei
T
(4)
Für das Beispiel unter Punkt 2 gilt:
1
∆
T
(
100 ˚C
)
= -------
⋅
5 K = 1,72 K
-
2,9
1
∆
T
(
35 ˚C
)
= -------
⋅
8,3 K = 2,02 K
-
4,1
Der dargestellte Berechnungsmodus stellt eine Näherung der tatsächlichen Verhältnisse dar
(B-Wert als temperaturunabhängig angenommen, Toleranzen symmetrisch), ist aber für praktische
Anwendungen hinreichend genau.
Siemens Matsushita Components
109
Normierte R/T-Kennlinien
Nummer
1201
T
(°C)
B
25/100
= 2600 K
R
T
/R
25
α
(%/K)
– 55,0
21,445
5,1
– 50,0
16,720
4,9
– 45,0
13,159
4,7
– 40,0
10,457
4,5
– 35,0
– 30,0
– 25,0
– 20,0
– 15,0
– 10,0
– 5,0
–
0,0
–
5,0
–
10,0
–
15,0
–
20,0
–
25,0
–
30,0
–
35,0
–
40,0
–
45,0
–
50,0
–
55,0
–
60,0
–
65,0
–
70,0
–
75,0
–
80,0
–
85,0
–
90,0
–
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
130,0
135,0
8,3782
6,7701
5,5112
4,5207
3,7332
3,1041
2,5966
2,1856
1,8498
1,5744
1,3469
1,1578
1,0000
0,86761
0,75598
0,66147
0,58102
0,51231
0,45333
0,40255
0,35865
0,32055
0,28737
0,25838
0,23298
0,21065
0,19095
0,17353
0,15808
0,14434
0,13210
0,12115
0,11135
0,10254
0,094615
4,4
4,2
4,0
3,9
3,8
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,6
2,5
2,4
2,3
2,3
2,2
2,2
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1202
1203
B
25/100
= 2800 K
B
25/100
= 2900 K
R
T
/R
25
α
(%/K)
R
T
/R
25
α
(%/K)
27,119
5,5
30,252
5,6
20,748
5,3
22,966
5,4
16,035
5,1
17,612
5,2
12,521
4,9
13,650
5,0
9,8633
7,8415
6,2836
5,0768
4,1312
3,3866
2,7944
2,3211
1,9395
1,6303
1,3779
1,1709
1,0000
0,85816
0,73986
0,64074
0,55721
0,48657
0,42652
0,37530
0,33141
0,29364
0,26105
0,23280
0,20826
0,18683
0,16809
0,15164
0,13715
0,12436
0,11304
0,10299
0,094040
0,086055
0,078918
4,7
4,5
4,4
4,2
4,1
3,9
3,8
3,7
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,8
2,7
2,6
2,5
2,5
2,4
2,3
2,3
2,2
2,1
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7
10,671
8,4216
6,7001
5,3757
4,3443
3,5376
2,8995
2,3929
1,9866
1,6596
1,3941
1,1777
1,0000
0,85337
0,73170
0,63032
0,54534
0,47384
0,41336
0,36201
0,31822
0,28073
0,24850
0,22069
0,19663
0,17572
0,15750
0,14157
0,12760
0,11531
0,10447
0,094881
0,086371
0,078799
0,072059
4,8
4,7
4,5
4,3
4,2
4,1
3,9
3,8
3,7
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,5
2,4
2,3
2,3
2,2
2,2
2,1
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,8
1,8
1206
B
25/100
= 2915 K
R
T
/R
25
α
(%/K)
30,21
22,98
17,65
13,68
10,70
8,439
6,713
5,383
4,349
3,540
2,901
2,393
1,987
1,660
1,394
1,178
1,000
0,8534
0,7317
0,6302
0,5452
0,4735
0,4130
0,3615
0,3176
0,2800
0,2476
0,2197
0,1955
0,1745
0,1562
0,1402
0,1262
0,1138
0,1029
0,09328
0,08473
0,07713
0,07035
5,6
5,4
5,2
5,0
4,8
4,7
4,5
4,3
4,2
4,1
3,9
3,8
3,7
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,9
2,8
2,7
2,6
2,6
2,5
2,4
2,4
2,3
2,2
2,2
2,1
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,8
116
Siemens Matsushita Components