Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd.
Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd. logo
Les spécifications clés : Guide de lecture de la fiche technique d'une thermistance PTC

Les spécifications clés : Guide de lecture de la fiche technique d'une thermistance PTC

Produits
Sep 22, 2025Publié par Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd.

La fiche technique d'une thermistance PTC peut sembler complexe et complexe. Cependant, choisir le composant adapté à votre projet repose sur la compréhension de quelques paramètres essentiels. Ce guide détaille les spécifications clés de toute fiche technique PTC, transformant ainsi un document complexe en un outil de conception précieux.

1. Tension nominale (V <sub> max </sub> ou V <sub> R </sub> )

  • Qu'est-ce que c'est : La tension continue maximale qui peut être appliquée à travers la thermistance PTC après qu'elle soit passée dans son état de haute résistance.

  • Importance : Il s'agit d'une limite de sécurité. Dépasser cette tension, surtout en cas de déclenchement, peut entraîner un arc électrique, une dégradation ou une défaillance catastrophique du composant. Choisissez toujours un CTP dont la tension nominale est supérieure à la tension de fonctionnement maximale de votre circuit.

  • Notation de la fiche technique : « Tension nominale », « Tension maximale » ou « V <sub> max </sub> ».

2. Maintenir le courant (I <sub> maintenir </sub> )

  • Qu'est-ce que c'est : Le courant maximal que le PTC peut transporter indéfiniment sans se déclencher à une température spécifiée (généralement 20 °C ou 25 °C).

  • Importance : C'est votre critère de sélection le plus important pour la protection de votre circuit. Le courant de fonctionnement normal de votre circuit doit être inférieur à la valeur I <sub> hold </sub> . Si votre circuit consomme normalement 500 mA, vous aurez besoin d'un PTC avec un I <sub> hold </sub> > 500 mA (par exemple, 600 mA).

  • Notation de la fiche technique : « Maintenir le courant » ou « Je <sub> maintiens </sub> ».

3. Courant de déclenchement (I <sub> trip </sub> )

  • De quoi s'agit-il : Le courant minimum requis pour provoquer le déclenchement du PTC dans son état de haute résistance à une température spécifiée (généralement 20 °C ou 25 °C).

  • Importance : Ce paramètre définit la sensibilité. Le courant de déclenchement est toujours nettement supérieur au courant de maintien (souvent deux fois plus élevé). Il indique le niveau de surintensité qui déclenchera la protection.

  • Notation de la fiche technique : « Courant de déclenchement » ou « I <sub> trip </sub> ».

4. Courant maximal (I <sub> max </sub> ou I <sub> Défaut </sub> )

  • Définition : Le courant de défaut maximal absolu que le CTP peut supporter sans être détruit. Il s'agit souvent d'une valeur très élevée (par exemple, 40 A ou 100 A).

  • Importance : Cela spécifie la capacité de survie du PTC lors d'un court-circuit grave. Ce courant doit être supérieur au courant de défaut potentiel disponible sur votre source d'alimentation.

  • Notation de la fiche technique : « Courant maximal », « Courant de défaut » ou « I <sub> max </sub> ».

5. Valeurs de résistance (R <sub> min </sub> , R <sub> 1max </sub> , R <sub> max </sub> )

  • R <sub> min </sub> : La résistance initiale minimale à 25°C avant tout déclenchement.

  • R <sub> 1max </sub> : Résistance initiale maximale à 25 °C. La valeur mesurée doit être comprise entre R <sub> min </sub> et R <sub> 1max </sub> .

  • R <sub> max </sub> ou R <sub> tripped </sub> : La valeur de résistance minimale dans l'état déclenché (généralement mesurée après un temps spécifique, par exemple 1 heure).

  • Importance : Une faible résistance initiale (R <sub> min </sub> /R <sub> 1max </sub> ) minimise la chute de tension et les pertes de puissance en fonctionnement normal. Une résistance de déclenchement élevée (R <sub> max </sub> ) assure une limitation efficace du courant.

6. Temps de trajet (t <sub> trip </sub> )

  • Qu'est-ce que c'est : Le temps qu'il faut au PTC pour se déclencher à partir de son état froid à un courant donné (souvent représenté sous forme de courbe sur un graphique).

  • Importance : Cela définit la vitesse de réponse. Un temps de déclenchement plus court protège plus rapidement les composants sensibles. Le graphique montre que des surintensités plus élevées entraînent des temps de déclenchement plus courts.

7. Dissipation de puissance maximale (P <sub> d </sub> )

  • Qu'est-ce que c'est : La puissance maximale que le PTC peut dissiper lorsqu'il est en état de déclenchement sans dommage.

  • Importance : En état déclenché, le PTC subit une chute de tension importante et dissipe de la chaleur (P = V * I). Cette spécification garantit sa capacité à gérer cette contrainte thermique jusqu'à la résolution du défaut.

8. Plage de température de fonctionnement

  • Qu'est-ce que c'est : La plage de température ambiante dans laquelle le PTC fonctionnera correctement.

  • Importance : Les courants de maintien et de déclenchement sont affectés par la température ambiante. Un CTP dans un environnement chaud se déclenche à un courant plus faible. Consultez toujours les courbes de déclassement dans la fiche technique pour les applications haute température.

Comment utiliser la fiche technique : une liste de contrôle rapide

  1. Tension : V <sub> max </sub> > est-il la tension de mon circuit ?

  2. Courant : Est - ce que je maintiens mon courant de fonctionnement normal ?

  3. Résistance : la valeur initiale R <sub> 1max </sub> est-elle suffisamment faible pour mes besoins de chute de tension ?

  4. Environnement : La température ambiante affectera-t-elle le point de déclenchement ?

  5. Défaut : le PTC peut-il survivre au courant de défaut maximal de mon alimentation (I <sub> max </sub> ) ?

Conclusion

La fiche technique d'une thermistance PTC n'est pas seulement une liste de spécifications ; c'est la clé d'une protection efficace des circuits. En vous concentrant sur ces huit paramètres clés, notamment la tension nominale, le courant de maintien et le courant de déclenchement, vous pouvez aller au-delà des approximations et prendre des décisions éclairées et sûres pour garantir la robustesse et la sécurité de vos conceptions électroniques.

Blogs en vedette

Thermistances PTC dans l&#39;électronique grand public : le protecteur invisible de vos appareils

Thermistances PTC dans l&#39;électronique grand public : le protecteur invisible de vos appareils

Regardez autour de vous. Votre smartphone, votre ordinateur portable, votre console de jeu et votre enceinte connectée ont tous un point commun : ils sont remplis d&#39;électronique sophistiquée et coûteuse, vulnérable aux pannes électriques. Pourtant, nous les utilisons quotidiennement avec une attente de sécurité et de fiabilité. Cette tranquillité d&#39;esprit est rendue possible, en partie, par un minuscule protecteur caché : la thermistance PTC.

En savoir plus
Les spécifications clés : Guide de lecture de la fiche technique d&#39;une thermistance PTC

Les spécifications clés : Guide de lecture de la fiche technique d&#39;une thermistance PTC

La fiche technique d&#39;une thermistance PTC peut sembler complexe et complexe. Cependant, choisir le composant adapté à votre projet repose sur la compréhension de quelques paramètres essentiels. Ce guide détaille les spécifications clés de toute fiche technique PTC, transformant ainsi un document complexe en un outil de conception précieux.

En savoir plus
Thermistances PTC en silicium : l&#39;alternative linéaire aux thermistances en céramique

Thermistances PTC en silicium : l&#39;alternative linéaire aux thermistances en céramique

Lorsque les ingénieurs pensent aux thermistances CTP, l&#39;image qui leur vient le plus souvent à l&#39;esprit est celle en céramique, connue pour sa commutation de résistance nette et spectaculaire au point de Curie. Mais un autre acteur du marché des thermistances CTP offre des caractéristiques totalement différentes : la thermistance CTP en silicium. Comprendre la différence entre ces deux types de thermistances est essentiel pour choisir le composant idéal pour la détection, et pas seulement pour la protection.

En savoir plus
Comment tester et dépanner une thermistance PTC avec un multimètre

Comment tester et dépanner une thermistance PTC avec un multimètre

Vous suspectez une thermistance PTC défectueuse dans votre circuit ? Qu&#39;il s&#39;agisse d&#39;un fusible réarmable qui ne se réarme pas ou d&#39;un élément chauffant qui ne chauffe pas, un multimètre numérique standard (DMM) est l&#39;outil idéal pour un diagnostic rapide et efficace. Ce guide vous explique les étapes simples pour tester et dépanner une thermistance PTC.

En savoir plus
Pourquoi votre moteur a besoin d&#39;un tuteur : thermistances PTC pour le démarrage du moteur et la protection contre les surcharges

Pourquoi votre moteur a besoin d&#39;un tuteur : thermistances PTC pour le démarrage du moteur et la protection contre les surcharges

Les moteurs électriques sont les bêtes de somme du monde moderne, présents dans tous les appareils, des compresseurs industriels aux réfrigérateurs domestiques. Cependant, ces puissantes machines présentent deux vulnérabilités majeures : un courant d&#39;appel important au démarrage et une surchauffe dangereuse en cas de surcharge. Sans protection, ces conditions peuvent entraîner une défaillance de l&#39;isolation des bobinages, des dommages aux roulements et un claquage catastrophique du moteur. C&#39;est là qu&#39;intervient un protecteur silencieux : la thermistance PTC.

En savoir plus
Thermistance PTC : les héros auto-réparateurs de la protection des circuits

Thermistance PTC : les héros auto-réparateurs de la protection des circuits

Dans l&#39;éternelle bataille pour protéger les circuits électroniques des surcharges et des courts-circuits, les ingénieurs ont longtemps eu recours au fusible à usage unique, un agneau sacrificiel. Il remplit bien sa fonction, mais finit par rendre l&#39;appareil inutilisable et frustrant l&#39;utilisateur. Mais que se passerait-il si un protecteur pouvait intervenir, encaisser le coup, puis revenir en arrière sans difficulté, prêt à recommencer ? Voici le héros auto-réparateur de la protection des circuits : la thermistance PTC.

En savoir plus