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B. durch Abstecken oder Ausschalten). Erst danach kann das Element abkühlen und sodann wieder den Nennstrom führen. Abschaltvermögen [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Selbstrückstellende Sicherungen sind nicht für alle Anwendungsfälle geeignet. Sie waren anfangs nur bis 60 V Nennspannung verfügbar, später für bis zu 240 V. Die maximal zulässige Stromstärke ( Schaltvermögen) darf zum Beispiel nur wenige Ampere bis etwa 40 A betragen und ist bei hoher Nennspannung umso kleiner. Auswahl eines PTC-Widerstandes zur Strombegrenzung - Deutsch - Arduino Forum. Daher ist oftmals noch eine zusätzliche Schmelzsicherung zur Absicherung gegen höhere Stromstärken erforderlich. Auslöseverhalten [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Die Auslösezeit ( englisch Triptime) ist stark vom Überstrom abhängig und beträgt aufgrund der hohen Wärmekapazität zum Beispiel beim fünffachen Überstrom 10 Sekunden. [1] Auch wird die Funktion durch ungewöhnlich hohe oder tiefe Umgebungstemperaturen beeinträchtigt. Für manche Anwendungen ist die Ansprechzeit zu lang, oder die Temperaturabhängigkeit ist nicht tolerierbar und es muss auf andere Überstrom-Schutzmaßnahmen zurückgegriffen werden.

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Auswahl eines PTC-Widerstandes zur Strombegrenzung - Deutsch - Arduino Forum

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Diese Sicherungen verhalten sich nicht wie normale Sicherungen, die beim Überschreiten des Auslösestroms den Stromkreis völlig unterbrechen und ausgetauscht werden müssen. Bei einer PTC-Sicherung wird ebenfalls dafür gesorgt, dass kein Strom größer als der Auslösestrom auftritt. Allerdings wird der Stromkreis nicht völlig unterbrochen, sondern der Strom auf einen Wert unterhalb des Auslösestrom begrenzt. Damit ist die Last gegen Überlastung geschützt. Wird nach dem Auslösen der PTC-Sicherung die Stromversorgung kurz ausgeschaltet, ist die Sicherung wieder eingeschaltet und bereit, auf die nächste Störung zu reagieren. Bild 2: Schaltung mit PTC-Sicherung Die Analyse der Schaltung ist nicht einfach. Ptc sicherung dimensionierung course. Die U-I-Kennlinie eines PTC ist gekrümmt. Sie fällt bei höheren Spannungen sogar ab. Wir wenden das Verfahren an, das in So funktioniert's: Schaltungen berechnen vorgestellt wurde. Die PTC-Widerstände des Typs B598 sind für Sicherungen für kleine Spannungen nicht gut geeignet. Der PTC-Widerstand mit nachstehender Kennlinie ist besser geeignet.

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#7 erstellt: 08. Jul 2011, 23:47 bei einem PTC würd ich mal vermuten, daß der irgendwie unlinear in die begrenzung geht mit entsprechenden verzerrungen. Nicht jede unlinearität bedeutet eine Verzerrung. Eine PTC ist zwar nicht linear aber nur als Widerstand über die Temperatur. Mwf #8 erstellt: 09. Jul 2011, 02:24 Hi, die Kennlinie von PTCs (Polyswitch) ist zwar nicht-linear mit der Temp., aber im Sekundenbereich (Zeitkonstante typ. 2 - 10 sec), d. h. selbst im Tiefbass (Periode <0. 05 sec) kein hör- /messbarer Klirr. PTC-Sicherung berechnen, Lautsprecher - HIFI-FORUM. Die Voltangabe auf dem PTC gilt im Zusamenhang mit der Überlastbarkeit des PTCs selbst (max. Spannungsabfall im abgeschalteteten /hochohmigem Zustand). -------------------------- Dimensionierung: Wie schon gesagt, um: -- mit Musik (Crestfaktor), und -- einigermaßen schnell -- auch bei steigender Spulentemp. (= höherer Widerstand des LS = weniger Strom) bei Hochbelastung cherheit zu bekommen: den PTC ca. um Faktor zwei kleiner gegenüber einfachen statischen Stromwerten wählen, Beispiel hier: 35 Watt /8 Ohm = 2.

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Bei 1. 6V und 280mA hat sie ausgelöst ebenso wie bei 3, 4V und 130mA. 0, 7V und 360mA stellen sich ein, wenn es bisher nicht zu einer Überlastung gekommen ist. 3, 4V und 130mA stellen sich ein, wenn es vorher eine kurzzeitige Überlastung mit z. B. 11Ω gab und die Spannung bei 3, 6V lag. Nur dann kann der Bereich zwischen 1. 6V und 3, 4V erreicht werden. Ptc sicherung dimensionierung map. Kurzzeitige Überlastung Die Sicherung ist bei 12Ω eingeschaltet (0, 6V und 340mA). Kurzzeitig steigt die Last auf 11Ω an. Dann löst die Sicherung aus: (3, 6V und 110mA). Wenn sich jetzt die Last wieder auf 12Ω verringert, stellt sie sich auf 3, 4V und 130mA ein und bleibt ausgelöst. Erst, wenn die Last auf 13Ω verringert wird, schaltet sich sie Sicherung wieder auf 0, 6V bei 340mA ein. Danach kann sie wieder mit 12Ω belastet werden (0, 6V und 340mA). Genauere Betrachtung Eine normale Schmelzsicherung schaltet nicht unmittelbar beim Überschreiten des Auslösestroms ab, sondern lässt kurzzeitig einen sehr viel höheren Strom fließen, der den Sicherungsdraht zum Schmelzen bringt.

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1 Ampere, da würde ich einen PTC mit 1. 0 bzw. 1. 1 Ampere nehmen (Haltestrom, Nennwert). Beispiel 2: Typ. 25er Kalotten-Hochtöner, Annahme: 10 Watt /6 Ohm = 1. 3 Ampere geeigneter PTC: 0. 65 A (8 Ohm: 0. 5 A; 4 Ohm: 0. 75 - 0. 9 A) ---------------------------- Sonstiges ganz kurz: -- Spannungsfestigkeit für übliche LS: mind. 50 V-, besser 60 - 72 V-. -- Für Netzspannung ausgelegte Typen sind wg. zu hohem Kaltwiderstand für LS ungeeignet. -- Passiv-Filter >= 2. Ordnung sinnvollerweise gleich mit schützen, indem der PTC in den Filter- Eingang geschaltet wird, nicht "hinten" zwischen Filterausgang und LS -- die Erwärmung des PTCs durch umliegende andere Bauteile (Magnete, Filterbauteile) evtl. extra berücksichten (nächstgrößeren PTC wählen) Gruss, Michael [Beitrag von Mwf am 09. Jul 2011, 23:20 bearbeitet] #9 erstellt: 09. Jul 2011, 03:02 ich danke euch, ich denke es nun verstanden zu haben. ich nehme an ich kann die von nehmen: PTC: IH:1. 1 A Umax:60 V RoHS-konform:Ja Artikel-Nr. Ptc sicherung dimensionierung in google. : 524873 - 62 falls es keine einwände gibt, werde ich morgen bestellen.
Bild 3: U-I-Kennlinie eines PTC Dieser PTC hat ein Maximum bei 370mA und 0, 8V. Er ist als Sicherung für 370mA geeignet. Günstig ist auch die dabei geringe Spannung von 0, 8V. Um die Wirkung der Sicherung zu verstehen, wenden wir die bekannte Schaltung an. Bild 4: Bauelement an Spannungsquelle mit Widerstand Das Bauelement ist unser PTC-Widerstand. Diese Schaltung stimmt der in Bild 2 überein. Nur die beiden Widerstände wurden vertauscht. R in Bild 4 ist die Last hinter der Sicherung. Bild 5: PTC-Widerstand an zwei Lasten Die Lage in Bild 5 ist eindeutig: Bei 13Ω an 5V (blau) hat die Sicherung nicht ausgelöst: am PTC fallen 0, 6V bei 340mA ab. Bei 10Ω an 3V (pink) hat sie ebenfalls nicht ausgelöst: am PTC fallen 0, 43V bei 255mA ab. Bild 6: PTC-Widerstand an Lasten In Bild 6 sind weitere Lasten eingetragen. PTC-Sicherung für Trafo-Netzteil? - Mikrocontroller.net. Die Last von 11Ω an 5V (rot) löst die PTC-Sicherung aus: es fallen 3, 6V bei 110mA am PTC ab. Die Last von 12Ω an 5V (schwarz) führt zu einer mehrdeutigen Situation: Die Kennlinie des PTC wird an drei Stellen gekreuzt: Bei 0, 7V und 360mA hat die Sicherung nicht ausgelöst.

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Tue, 16 Jul 2024 06:53:29 +0000

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