Descripción del Producto
Los termistores PTC de la serie MZ5 se utilizan en todo tipo de balastos electrónicos para lámparas fluorescentes y lámparas de bajo consumo. No es necesario modificar el circuito, ya que se conectan directamente a los dos extremos del condensador resonante del tubo de la lámpara, lo que permite cambiar el balasto electrónico y la lámpara de bajo consumo. El arranque forzado es el precalentamiento, y el tiempo de precalentamiento del filamento es de 0,4 a 2 segundos, lo que puede prolongar la vida útil de la lámpara más de 4 veces.
Especificación
Nombre del producto: Termistor PTC MZ5
R25: 250-300 Ω ± 20 %
Diámetro: 5 mm
Corriente de no acción: 75 ℃
Voltaje máximo: 265 V
Aplicación: Balastos electrónicos, lámparas de bajo consumo.
Color: Verde o amarillo








Características
Excelente coeficiente de temperatura positivo: A temperatura ambiente, un PTC presenta una baja resistencia, lo que permite un flujo de corriente fluido. Cuando la temperatura supera su punto de Curie, su resistencia aumenta drásticamente en varios órdenes de magnitud, limitando eficazmente la corriente y presentando una característica de "conmutación".
Precalentamiento y protección automáticos: Al encender una lámpara fluorescente compacta (CFL), el PTC proporciona una corriente de precalentamiento a baja temperatura al filamento, lo que permite que el filamento catódico emita suficientes electrones. Una vez finalizado el precalentamiento, su autocalentamiento provoca un aumento brusco de la resistencia, interrumpiendo automáticamente la corriente de precalentamiento. El disparador de alto voltaje enciende la lámpara. Este proceso sustituye perfectamente a los cebadores tradicionales.
Alta fiabilidad y larga vida útil: Al ser un componente cerámico de estado sólido, el PTC no tiene contactos mecánicos ni piezas móviles, lo que elimina el desgaste, la adherencia y la formación de arcos eléctricos. Su vida útil supera con creces la de la propia lámpara, lo que garantiza una fiabilidad excepcional.
Alta seguridad: Sus propiedades inherentes de autorrecuperación garantizan que mantenga un estado de alta resistencia después del precalentamiento, previniendo eficazmente daños a los electrodos de filamento causados por el precalentamiento repetido y evitando el proceso de "descarga luminiscente", protegiendo así la lámpara y los componentes del núcleo como los transistores en el balasto.
Sin picos de corriente: en comparación con los métodos de arranque instantáneo tradicionales, el método de arranque con precalentamiento PTC logra un "arranque suave", eliminando los picos de corriente en el filamento y extendiendo significativamente la vida útil de la lámpara.
Solicitud
Lámparas fluorescentes compactas (CFL) electrónicas: Esta es la aplicación más clásica. Un elemento PTC se conecta en paralelo con un inductor para formar un circuito de precalentamiento y arranque. Al aplicar energía, la corriente fluye principalmente a través del PTC de baja resistencia para precalentar el filamento. Después de 1-2 segundos, el PTC se calienta y alcanza un estado de alta resistencia, permitiendo que la corriente fluya a través del inductor, generando un pulso de alto voltaje a través de este para encender la lámpara.
Balastos electrónicos para lámparas fluorescentes: Tanto los balastos integrados para lámparas fluorescentes compactas como los balastos electrónicos divididos para lámparas fluorescentes lineales/circulares utilizan ampliamente PTC como elemento de precalentamiento estándar para garantizar el cumplimiento de las normas de precalentamiento y arranque de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), evitando el ennegrecimiento prematuro de los extremos de la lámpara.
Balastos de lámparas HID: Los PTC también se utilizan en los balastos de algunas lámparas de descarga de alta intensidad (como las lámparas de halogenuros metálicos y de sodio de alta presión) para proporcionar arranque auxiliar o protección.
Controladores LED: En la iluminación LED, los PTC también se utilizan comúnmente como elementos de protección contra sobrecorriente. Cuando se produce una sobrecorriente anormal en el circuito, la resistencia de calentamiento del PTC aumenta, limitando así la corriente y protegiendo la fuente de alimentación del LED y del controlador. Una vez solucionada la falla, el PTC se enfría y vuelve a un estado de baja resistencia, y el circuito reanuda automáticamente su funcionamiento normal. Es un fusible autorreiniciable.











