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FACULTAD REGIONAL MENDOZA TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO N º 3 RESISTORES ESPECIALES DEPARTAMENTO: ELECTRÓNICA CATEDRA: TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA PROFESOR ADJUNTO: ING. RUBÉN O. VICIOLI JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS: ING. GABRIEL SOSA AYUDANTE DE TRABAJOS PRÁCTICOS: ING. FEDERICO M. GRACIÁ 2018

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO N º 3 · PDF fileLa linealización de un termistor requiere el conocimiento de la curva original y la definición de los puntos de trabajo por donde

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FACULTAD REGIONAL MENDOZA

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO N º 3

RESISTORES ESPECIALES

DEPARTAMENTO: ELECTRÓNICA

CATEDRA: TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

PROFESOR ADJUNTO: ING. RUBÉN O. VICIOLI

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS: ING. GABRIEL SOSA

AYUDANTE DE TRABAJOS PRÁCTICOS: ING. FEDERICO M. GRACIÁ

2018

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Departamento de Electrónica Cátedra: Tecnología Electrónica

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OBJETO DE LA PRÁCTICA Analizar distintos tipos de termistores a través de sus curvas R - T y E - I. Determinar la curva típica del L.D.R. y su linealización. MATERIALES A UTILIZAR

Elementos bajo prueba:

Termistores tipo disco y ampolla. LDR.

Instrumentos de medición:

Dos Multímetros digitales Luxómetro digital.

Elementos Varios:

Dos Fuentes de Alimentación. Cámara térmica. Termómetro digital FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Termistores: Los termistores son resistores que varían su resistencia con la temperatura en forma

apreciable. Se distinguen dos tipos: NTC y PTC.

NTC (Negative Temperature Coefficient) son aquellos en los que la resistencia disminuye al aumentar la temperatura.

PTC (Positive Temperature Coefficient) son aquel los en l os que l a resistencia aum enta al

aumentar la temperatura.

Existen distintos formatos comerciales, diferenciándose ent re el los por sus características como linealidad, sensibilidad, tamaño, forma, etc.

FORMA

RANGO (ohm) LONGITUD (mm) DIÁMETRO (mm) ESPESOR (mm)

Gota

300 - 100 M - 0,15 - 2,54 -

Punta de Prueba

500 - 10 M 6,35 - 50,8 Máx. de 2,54 -

Disco

5 - 10 K - 2,54 - 2,54 0,15 - 12,5

Arandela

10 - 415 - Normal 19 0,8 - 1,9

Varilla 1 K - 150 K - 1,54 - 4,39 - Tabla 1

De entre sus curvas características, es de interés la variación de la resistencia en función de la temperatura. Si se desea que las variaciones de resistencia sigan las variaciones de temperatura externa al termistor, se debe evitar el efecto de auto calentamiento por lo que se limitará la corriente que lo circula.

La ecuación matemática que vincula la resistencia con la temperatura es la siguiente:

= 0

0

11

TT ex RR TTβ

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Donde: R(T) resistencia del termistor a la temperatura T. R(T0) resistencia del termistor a la temperatura T0. β constante que depende del material. Su valor oscila entre 2000 y 6000.

Se def ine el coeficiente de variación por t emperatura α como la variación r elativa d e l a resistencia por unidad de temperatura. Se expresa en [1/ºC].

−===

Cº1

TdTdR

xR

1dR

/RdR2

(T)

(T)

(T)(T) βα

Para: NTC α > 0 PTC β > 0

Si no s e conoce el β de la expresión, puede s er obtenido trabajando a dos temperaturas y midiendo las resistencias, luego se extrae Ln y se resuelven las ecuaciones correspondientes.

En la práctica se halla que el β no es una verdadera constante, presentando pequeñas desviaciones con el incremento de la temperatura.

La l inealización de un t ermistor requiere el conocimiento de l a curva original y la definición de los puntos de trabajo por donde se desea que la nueva curva pase.

Definimos los nuevos punt os X1 y X2 se pl antea el s iguiente ci rcuito de cu ya ecuación se hallan los valores necesarios.

Figura 1

Figura 2

Se halla un sistema de dos ecuaciones incógnitas perfectamente resoluble, donde: RT2 = resistencia del NTC para una temperatura T2. RT1 = resistencia del NTC para una temperatura T1. X1 = resistencia equivalente para una temperatura T1. X2 = resistencia equivalente para una temperatura T2.

PTS

PTS

RRRRRR

++⋅+

=1

11

)(X

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PTS

PTS

RRRRRRX

++⋅+

=2

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)(

En estas condiciones se linealiza el termistor; pero disminuyen en sensibilidad. L.D.R.:

LDR ( Light Dependent Res istor) es una r esistencia cu yo valor varía de acu erdo a la intensidad de la luz que incide sobre ella, según muestra la figura 3. Para iluminación plena toma un valor muy baj o del or den de unos poco s ohm ; par a iluminación nula toma un valor del or den de varios kilo - ohm.

Figura 3

Parámetros:

Sensibilidad: se define como el incremento de corriente cuando el flujo luminoso se incrementa un 1 Lm.

680 Lm = 1 W de luz amarilla - verdosa a una distancia de 0.55 pies (longitud de onda 5500 Aº). 1 lux = 1 Lm /m 1 bujía = flujo total de 4 Lm 1 candela - pie 0 10.76 lux 1 Lm /pie = 1 bujía – pie Para una tensión de 10 Vcc, una iluminación de 54 LUX, una temperatura de 2.700

K (la lámpara incandescente emite luz a 2.700 K), los LDR alcanzan alrededor de 150 a 300 A /Lm.

La duración de los LDR, trabajando a t emperatura y tensión l ímite, es de 2.000 hs aproximadamente. S i han s ido al macenados a o scuras, se recuperan en sensibilidad y al cabo de un par de m inutos de funcionamiento ent ran en r égimen y luego de una hor a se estabilizan completamente.

Sensibilidad espectral: es la relación entre la radiación monocromática relativa y la

longitud de onda.

Frecuencia de Trabajo: LDRs de S Cd a 15 0 Hz, debido al t iempo medio de vida relativamente grande de los portadores.

Disipación: desde 100 mW a 10 W.

Temperatura de Trabajo: entre -40 ºC y +70 ºC

Tolerancia: en general mayor a ±10 %, puede solicitarse de ±10 %, lo que satisface los requerimientos generales.

Tensión de Trabajo: funciona tanto en C.C. como A.C.

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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

Se obtendrá la curva característica R - T y el β de distintos termistores; la curva característica E - I y el cálculo de una red de linealización para un NTC. Se determinará la curva característica de un LDR y el cálculo de su red de linealización. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

I. TERMISTORES

Se construirá una tabla de valores de R en función de T y se realizará el gráfico correspondiente para cada uno de los elementos ensayados.

Se hallará el valor de β para cada termistor ensayado, para T1 = Ta y T2 = 65 ºC. Calcular una r ed de co mpensación s erie – paralelo pa ra el NT C ens ayado en el pr imer

párrafo. Se construirá una tabla de valores de V en función de I y se realizará el gráfico

correspondiente en escala l ogarítmica. La corriente no deberá ex ceder la máxima permitida para el elemento bajo prueba.

Figura 4 – Circuito para la realización de la curca V - I

Nota: Recordar que para el cálculo de β la temperatura deberá ser expresada en Kelvin.

II. L.D.R.

a. Determinación de la característica R - L:

Se debe colocar el LDR lo más próximo posible al Luxómetro, de modo que ambos reciban el mismo frente de onda. Luego se graficará el valor resistivo del LDR en función de la iluminación suministrada al mismo.

b. Cálculo de la red de linealización:

Utilizando el mismo cálculo propuesto en los fundamentos teóricos para un NTC, determinar una red de linealización serie - paralelo para la curva determinada en el punto anterior. Graficar el valor resistivo de la red en función de la iluminación recibida.

CONCLUSIONES Comparar los valores obtenidos y experiencias con la teoría. Emitir juicio de valor.

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Bibliografía: 1. Gonzalez, Adolfo, Césari, Ricardo y Vicioli, Rubén. Resistores Especiales. Apunte de Cátedra

Tecnología Electrónica. Mendoza : s.n., 2011.

2. Harper, Charles A. Handbook of Components for Electronics. Unite Stated of America : MacGraw-Hill,

Inc., 1977.

3. EPCOS AG. NTC General Technical Information. Corporate Comunication. Munich, Alemania : EPCOS

AG, 2002. págs. 17-27.

4. —. PTC General Technical Information. Corporate Comunications. Munich, Alemania : EPCOS AG, 2002.

págs. 21-30.

5. Savant, Jr., C. J., Roden, Martin S. y Carpenter, Gordon L. Diseño Electrónico. [trad.] Gonzalo I.

Duchén Sánchez. Segunda Edición. Wilmington : Addison-Wesley Iberoamericana, S.A. de C.V., 1992,

págs. 363-364.

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• R-T CHARACTERISTIC

• V-I CHARACTERISTIC CURVE

O.10

NTC THERMISTOR, TTC SERIES Meritek

Disc∅ D max. L min. d P T max. (A) 5 6.5 31 0.5± 0.02 3.5 ± 0.5 5 (B) 5 6.5 31 0.5± 0.02 5.0 0.8 5

0 . 1

1

1 0

1 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0 0

- 3 0 - 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0

TEMPERATURE

RESISTANCE - TEMPERATURE

CURVE OF TTC5φ SERIES

TTC-681

TTC-301

TTC-501

TTC-201

TTC-085

TTC-101

TTC-151

TTC-010

TTC-045

TTC-050

TTC-005

RESI

STA

NCE

- OH

M

TTC-015

0.1

1

10

100

1 10 100 1000 10000 100000

VO

LT

AG

E

(V)

0.2

2

200W

10W

20W

5W2W

1W

0.5W

0.2W0.05W 20KΩ

10KΩ

5KΩ

2KΩ

1KΩ 500

Ω

200

Ω

100

Ω

20Ω

50Ω

TTC-015

TTC-005TTC-010

5 20 50 200 500 2000 5000 20000 50000

0.5

2

5

20

50

0.1W

100W

10Ω

500W

TTC-045

TTC-050

TTC-085

TTC-101

TTC-151

TTC-201

TTC-301

TTC-501

TTC-681

50W

0 . 0 1

0 . 1

1

1 0

1 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0 0

- 3 0 - 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0

TEMPERATURE

RESISTANCE - TEMPERATURE

CURVE OF TTC5φ SERIES

TTC-402

TTC-203

TTC-104TTC-503

TTC-682

TTC-103

TTC-153

TTC-152

TTC-302

TTC-502

TTC-102

RESI

STA

NCE

- KO

HM

TTC-202

1

10

100

1000

0.1 1 10 100 1000 10000

VO

LT

AG

E

(V)

0.2

200W

10W

20W

5W2W

1W

0.5W0.2W

0.05W 2MΩ

1MΩ

5 0 0 KΩ

2 0 0 KΩ

100K

Ω

50KΩ

20KΩ

10KΩ

2ΚΩ5K

Ω

500Ω

100Ω

TTC-103

TTC-682

TTC-302

0.5 2 5 20 50 200 500 2000 5000

2

20

50

0.1W 100W

1ΚΩ

500W

TTC-402

TTC-153

TTC-203

TTC-152

TTC-102

TTC-503

TTC-502

TTC-202

TTC-104

50W

5

200

500

200Ω

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O.11

NTC THERMISTOR, TTC SERIES Meritek

Part No Zero Power Resistance at 25 o C

(Ù )

B- Constant

( K )

Max. Permissible Current at

25 o C ( mA )

Thermal Dissipation Constant

( mW / o C)

Thermal Time

Constant ( Sec. )

Operating Temperature

(o C )

TTC-003 3 2400 770 9 16 -30~+125 TTC-005 5 2400 610 9 16 -30~+125 TTC-007 7 2500 570 9 19 -30~+125 TTC-010 10 2800 500 9 22 -30~+125 TTC-015 15 2800 390 8 19 -30~+125 TTC-020 20 2800 350 9 25 -30~+125 TTC-025 25 2900 300 8 19 -30~+125 TTC-045 45 3100 270 9 23 -30~+125 TTC-050 50 3100 250 9 19 -30~+125 TTC-060 60 3100 220 9 21 -30~+125 TTC-085 85 3200 180 9 22 -30~+125 TTC-101 100 3200 170 9 19 -30~+125 TTC-121 120 3300 145 8 20 -30~+125 TTC-131 130 3300 140 8 17 -30~+125 TTC-151 150 3300 140 9 19 -30~+125 TTC-181 180 3500 135 8 20 -30~+125 TTC-201 200 3500 130 9 17 -30~+125 TTC-221 220 3500 125 9 20 -30~+125 TTC-251 250 3500 120 9 21 -30~+125 TTC-301 300 3500 115 9 22 -30~+125 TTC-351 350 3500 100 9 22 -30~+125 TTC-471 470 3500 95 9 28 -30~+125 TTC-501 500 3700 95 9 22 -30~+125 TTC-681 680 3800 75 8 18 -30~+125 TTC-701 700 3800 75 9 17 -30~+125 TTC-102 1000 3800 70 9 22 -30~+125 TTC-152 1500 3950 55 8 22 -30~+125 TTC-202 2000 4000 50 9 21 -30~+125 TTC-222 2200 4000 50 9 21 -30~+125 TTC-252 2500 4000 50 9 21 -30~+125 TTC-302 3000 4000 40 9 20 -30~+125 TTC-332 3300 4000 35 9 19 -30~+125 TTC-352 3500 4000 35 9 16 -30~+125 TTC-402 4000 4000 35 8 20 -30~+125 TTC-472 4700 4050 30 8 21 -30~+125 TTC-502 5000 3950 30 9 21 -30~+125 TTC-602 6000 4050 30 8 22 -30~+125 TTC-682 6800 4050 25 9 20 -30~+125 TTC-802 8000 4050 25 8 23 -30~+125 TTC-103 10000 4050 20 8 21 -30~+125 TTC-123 12000 4050 20 8 18 -30~+125 TTC-153 15000 4150 20 9 22 -30~+125 TTC-203 20000 4250 20 9 23 -30~+125 TTC-253 25000 4250 20 9 25 -30~+125 TTC-303 30000 4250 15 8 26 -30~+125 TTC-403 40000 4250 15 9 20 -30~+125 TTC-473 47000 4300 10 9 20 -30~+125 TTC-503 50000 4300 10 9 17 -30~+125 TTC-683 68000 4300 10 10 17 -30~+125 TTC-104 100000 4400 10 8 24 -30~+125 TTC-154 150000 4500 5 8 17 -30~+125 TTC-204 200000 4600 5 9 15 -30~+125

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PTC THERMISTOR FEATURES * High ageing cofficient * Superior withstanding voltage oxidation-resistance CHARACTERISTICS

Current-Time Curve

Resistance-Temperature Curve

HOW TO ORDER MZ 2 1 L 201 R M ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① ② ③ PTC Thermistor

Product style 7 Degaussing 9 P~ Starter 2 Current-Limited 3 Delay-Time 4 Auto-Control-heat

Sequence No. MZ7 The number expresses No, of pin

1.Coating type 2.Plastic type

MZ2 MZ9

3.Empty body MZ3 No mark

1. Round MZ4 2. Queue

④ ⑤ ⑥ ⑦ switch

Temperature L 40 K 60 M 80 N 100 P 120 R 135

Resistance Value 201=20x10

8R0=8.0

OHM Tolerance K ± l0% M ± 20% N ± 30%

ww

w.D

ataSh

eet4U.co

m

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MZ9 TYPE Starter PTC THERMISTOR FEATURES *As a non-tounched swich in cold compressor and motor. *High reliability life etc. APPLICATON ENVIROMENTAL CONDITIONS *Envionmental tepmerature: -20~ +85 *Relative humidity: 98%(+40± 2) *Vibration frequency: 10~55Hz *Acceleration: 98m/s2 DIMENSIONS

MAIN TECHNICAL PARAMETER

Part No Switch Tmperature()

Resistance Value(O)

Resistance Tolerance

Max Voltage(v)

Max Power(W)

Max Current(A)

Time to Tip(S)

Recover Time(S)

MZ92-P220RM 120 22 ~20% 300 3.5 7.0 0.35-20 ≤120 MZ92-P330RM 120 33 ±20% 300 . 3.5 7.0 0.35-2.0 ≤120 MZ92-P470RM 120 47 ±20% 300 3.5 7.0 0.35-2.0 ≤120 MZ92-R220RM 135 22 ±20% 355 3.3 6.0 0.4-2.0 ≤65 M7.92-R330RM 135 33 ±20% 355 3.3 6.0 0.4-2.0 ≤85 MZ92-N101RM 100 100 ±20% 270 2.0 2.5 1.2-3.0 ≤180 MZ93-2220AM 120 22 +20% 300 3.0 7.0 0.4-2.0 ≤90 MZ93-P330RM 120 33 ±20% 355 3.5 6.0 0.45-1.35 ≤65 MZ93-P470RM 120 47 ±20% 400 4.0 5.0 0.5-1.4 ≤65 MZ93-R220RM 135 22 ±20% 300 3.0 7.0 0.4-1.2 ≤90 MZ93R330RM 135 33 ±20% 355 3.5 6.0 0.45-1.35 ≤65 MZ93-R470RM 135 47 ±20% 400 4.0 5.0 0.5-1.4 ≤65

Application Circuit

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MZ3 TYPE PTC THERMISTOR for Delay-Time FEATURES Delay life and energy-saving is avaiable for electronic light and ballast. One of restricting current unite in digital multimeter APPLICATION ENVIROMENTAL CONDITIONS Environmental temperature: -1 0~+125 Relative humidity: 93%( + 40±2) Vibration frequency: 10~ 55Hz Acceleration: 98m/s2

DIMENSIONS

Part No. D Max

T Max

L Max

W ±0.5

d ±0.1

MZ3-L100RN 8 45 35 5 0 55 MZ3-K100RN 8 4.6 35 5 0 55 MZ3-M100RN 10 55 35 5 055 MZ3-N100RN 10 5.5 35 5 0 55 MZ3-P100RN 10 5.5 35 5 0 55

MAIN TECHNICAL PARAMETER

Part No. Switch Temperature()

Resistance Value(Ω)

Rated Voltage(V)

Break down Voltage(V)

MZ3-L100RN 40+5 100-2000 270 400~1000 MZ3-K100RN 60±5 100-2500 MZ3-M100RN 80±5 100-4000 MZ3-N100RN 100±5 100-2000 MZ3-P1 00RN 120 ± 5 100-2000

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MZ2 TYPE THERMISTOR for Current-Limited Features Compact for telecommunicalion and AC circuit. APPLICATION ENVIROMENTAL CONDITIONS Environmental temperature: -10~+ 60 Relative humidity: 40~75%(+40±2) Atmosphere pressure: 86~106KPa DIMENSIONS(mm)

THE PARAMETER OF TRANSFORMER Part No Non-operating

Current (mA)

Tip current (mA)

Rated Resistance

(Ω)

Max Voltage

(V)

Max Dimensions

(mm)

Matched Transformer

(W) MZ21P4R7RM 390 900 4.7±20% Ф19.0 x 6.0 35 MZ21P5R6RM 240 780 5.6±20% Ф17.0x6.0 30 MZ21P6R8RM 290 670 68±20% Фl4.0 x 6.0 25 MZ21P100RM 220 510 10±20% Ф13.0 x 6.0 20 MZ21P150RM 170 400 15±20% Ф11.6 x 6.0 15 MZ21 P220RM 140 330 22±20% Ф9.6 x 6.0 10 MZ21P330RM 100 230 33±20% Ф7.4 x 6.0 5 MZ21P120RM 150 610 12±20%

140

Ф19.5 x 6 0 35 MZ21P270RM 150 360 27±20% Ф14.0x6.0 20 MZ21P390RM 100 240 39±20% Фl0.0 x 6.0 15 MZ21P560RM 80 190 56±20% Ф8.0 x 6.0 10 MZ21P820RM 60 150 82±20% Ф8.0 x 6.0 10 MZ21P121RM 35 85 120±20% Ф6.5 x 6.0 5 MZ21P181RM 29 70 180±20%

270

Ф6.5x6.0 3 Operating temperature range -10~+60 It means typical capacitance of the transformer which can be used. APPLICATION CIRCUIT

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THE PARAMETER OF TELECIMMUNICATION FACOLITIES

Responding Time Current(tirne)

Part No. Nominal

Resistance 25

Non-operating

Current (mA)

3A |

0.5A

2A |

0.5A

1A |

0.5A

0.75A |

0.15A

0.5A |

0.15A

0.35A |

0.15A

Breakdown

Voltage (VAC)

Power frequency Current

3A

Shock Current

Dimensions (Max)

MZ21-8R0RM 8 150 0.4 0.8 3 10 25 70 250 20 10 Ф9x35 MZ21-120RM 12 110 03 0.45 1.5 5 15 20 250 20 10 Ф9 x 35 MZ21-180RM 18 110 0.2 0.35 1.2 5 15 20 250 20 10 Ф8 x 35 MZ21-400RM 40 50 0.1 0.2 0.6 1 3 20 360 20 10 Ф7.5 x 5 MZ21-500AM 50 50 0.1 0.3 0.6 1 3 20 420 20 10 Ф7.5x5 MZ21-B20RM 82 50 0.1 0.3 0.6 1 3 20 420 20 10 Ф7.5 x 5 MZ21101AM 100 50 0.15 0.25 0.6 1 2 3 420 20 10 Ф9.0x45 MZ22-8R0RM 8 150 0.4 0.5 3 10 25 70 250 20 10 l0<9.0x5 MZ22-120RM 12 80 0.2 0.3 1.5 5 20 50 250 20 30 10 x 9.6 x 5 MZ22-180RM 18 110 0.2 0.35 1.2 5 15 20 250 20 30 10 x 0.6x5 MZ22-220RM 22 110 0.2 0.35 1.2 5 15 20 250 20 30 10 x 9.6x5 MZ22-270RM 27 90 0.1 0.2 0.5 0.8 2 4 420 20 30 l0 x 9.6x5 MZ22-500RM 50 50 0.2 0.3 0.6 1 3 20 420 20 30 10 x 9.6x5

MZ23-80RM 8 150 0.4 0.8 3 10 25 70 250 20 30 Ф(7-9) x (1.6-2.5)

MZ23-120AM 12 130 03 0.5 2.5 7 20 50 250 20 30 Ф(7-9) x (1.6-2.5)

MZ23-180RM 18 110 0.2 0.35 1.2 5 15 20 250 20 30 Ф(6-9)x(1.6-2.5)

MZ23-220RM 22 110 0.2 035 1.2 5 15 20 250 20 30 Ф(6-8) x (1.6-2.5)

MZ23-270RM 27 90 0.1 0.2 0.5 0.8 2 4 250 20 30 Ф(6-8) x (1.6-2.5)

MZ21 MZ22: l0/l000µs. 1KV. 25A; MZ23: 10/310µs. 1.5KV. 37.5A. APPLICATION CIRCUIT

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THE PARAMETER OF TRANSFORMER

Part No. Non-operating

Current (mA)

Tip Current (mA)

Rated resistance

(Ω)

Rated Temperature

()

Mzx Dimensions

(mm)

Max Vaitago

(V) MZ21-M201RM 10 20 200 Ф4 x 5 360 MZ21-M151RM 15 30 150 Ф6.5 x 5 360 ML21-M101RM 40 80 100 Ф8.5x5 360 MZ21-M500RM 50 100 50 Ф8 x 5 270 MZ21-M100RM 130 260 10 Ф8.5 x 5 270 MZ21-M150RM 150 300 15 Ф10 x 5 270 MZ21-M100RM 180 360 10

80

Ф15 x 5 270 MZ21-N201RM 15 30 200 Ф4x5 270 MZ21-N151RM 30 60 150 Ф6.5 x 5 270 MZ21-N101RM 50 100 100 Ф5.5x5 270 MZ21-N820RM 80 160 82 Ф8 x 5 270 MZ21-N150RM 150 300 15 Ф13x5 270 MZ21-N100RM 180 360 10 Ф15 x 5 270 MZ21-N8R0RM 200 400 8 Ф15 x 5 270 MZ21-N5R0RM 250 500 5 Ф18x5 270 MZ21-N3R0RM 400 800 3

100

Ф25 x 5 270 Operating temperature range -10-- +60

Application Circuit

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MZ7 TYPE THERMISTOR for Degaussing FEATURES Superior degaussing component of colour TV set and monitor. Current-Limited unite in AC circuit. APPLICATION ENVIROMENTAL CONDITIONS Environmental temperature:-10 ~ +85”C Relative humidity:93±2%(+40 ±2) Vibration frequency 1 0~55Hz Acceleration:98m/s> DIMENSIONS

MAIN TECHNICAL Parameter

(25) Current Attenuation Characteristic PartNo. Resistance Value WorkingVoltage MaxValtage I0P-P(A) I1P-P(mA)3’ I2rms(mA)60’

MZ72-7RM 7±20% 220 270 ≥18 ≤300 ≤10 MZ72-9RM 9±20% 220 270 ≥18 ≤300 ≤10

MZ72-12RM 12±20% 220 270 ≥18 ≤300 ≤10 MZ72-14RM 14±20% 220 270 ≥18 ≤300 ≤10 MZ72-18RM 18±20% 220 270 ≥18 ≤300 ≤8 MZ72-20RM 20±20% 220 270 ≥18 ≤300 ≤8 MZ73-7RM 7±20% 220 270 ≥18 ≤300 ≤7 MZ73-9RM 9±20% 220 270 ≥18 ≤300 ≤7 M773-12RM 12±20% 220 270 ≥18 ≤300 ≤6 MZ73-14RM 14±20% 220 270 ≥18 ≤300 ≤4 MZ73-18RM 18±20% 220 270 ≥18 ≤300 ≤3 MZ73-27RM 27±20% 220 270 ≥18 ≤300 ≤3 MZ73-36RM 36±20% 220 270 ≥18 ≤300 ≤3

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APPLICATION CIRCUIT This is a basic degaussing circuit, if residual currents requested zero, this circuit usually a switch When necessary the switch is turned off.

Current-Time Characteristic(Dynamic Characteristic) Heating element (1) causes the resistance value of Element (2) to increase and make the stable current extremely small, Thus in many case. The circuit is designed to be linked to the power switch so that degaussing is performed automatically when the power is turned on. When excessing power is applied to the themistor,a large current flow momenarily,then the self-heating feature of the themistor causes the resistance value to increase and the current value to decrease Thus, the thermistor controls degaussing function ideally.

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MZ4 TYPE THERMISTOR for Auto-Control-heat FEATURES * Used as Auto Control Component on air conditioner, hot wind machine and Varies of heater * Used as Auto Control Component on small heater, rolling hair machine, driving mosquito machine. APPLICATION ENVIROMENTAL CONDITIONS * Environmental temperature: -10~+85 * Relative humidity:93 ± 2%(+40±2) * Vibration frequency:10~55Hz * Acceleration:98m/s2 MAIN TECHNICAL PARAMETER

Properties Model Specification(mm) p(cm.Ω) TC() a(%/) Vb VAC/mm

MZ42-260 Ф4x15x2.5 >1.0 x 102 260 ≥16 ≥250 MZ41-260 Ф21x2.5 >1.0 x 102 260 ≥16 ≥250 MZ41-220 Ф13x2.5 >4.0 x 10 220 ≥16 ≥250 MZ41-215 Ф13x2.5 >4.0 x 10 215 ≥16 ≥250 MZ41-210 Ф13x2.5 >4.0 x 10 210 ≥16 ≥250

DIMENSIONS

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Cds Photo Resistors - Token Passive Components

Cds Photo Resistors

RESISTORS CDS Photo resistors

Cds photo resistors are thin film devices which resistance changes with change of the light falling on it as figure 1. The specification provides the mechanical data, electronic characteristics and test conditions of Token photo resistors in terms of 5 mm, 12 mm, and 20 mm.

Figure 1: Cds Photo Resistor

Note:All dimensions are in mm and NTS.

Electronics characteristics:

5mm Cds type

Model Vmax (VDC)

Pmax (MW)

Ambient Temp (°C)

Spectral Peak (nm)

Photo Resistance (10Lx) (KΩ)

Dark Resistance (M

Ω)min γ

Response Time (ms)

Rise Decay

PGM5506 100 90 -30 ~ +70 540 2 ~ 6 0.15 0.6 30 40

PGM5516 100 90 -30 ~ +70 540 5 ~ 10 0.2 0.6 20 40

PGM5526 150 100 -30 ~ +70 540 8 ~ 20 1.0 0.6 20 30

PGM5537 150 100 -30 ~ +70 540 16 ~ 50 2.0 0.7 20 30

PGM5539 150 100 -30 ~ +70 540 30 ~ 90 5.0 0.8 20 30

PGM5549 150 100 -30 ~ +70 540 45 ~ 140 10.0 0.8 20 30

PGM5616D 150 100 -30 ~ +70 560 5 ~ 10 1.0 0.6 20 30

PGM5626D 150 100 -30 ~ +70 560 8 ~ 20 2.0 0.6 20 30

PGM5637D 150 100 -30 ~ +70 560 16 ~ 50 5.0 0.7 20 30

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/Cds%20Photo%20Resistors%20-%20Token%20Passive%20Components.htm (1 of 2) [22/03/02 5:48:40 AM]

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Cds Photo Resistors - Token Passive Components

PGM5639D 150 100 -30 ~ +70 560 30 ~ 90 10.0 0.8 20 30

PGM5649D 150 100 -30 ~ +70 560 50 ~ 160 20.0 0.8 20 30

PGM5659D 150 100 -30 ~ +70 560 150 ~ 300 20.0 0.8 20 30

12mm Cds type :

Model Vmax (VDC)

Pmax (MW)

Ambient Temp (°C)

Spectral Peak (nm)

Photo Resistance (10Lx) (KΩ)

Dark Resistance (M

Ω)min γ

Response Time (ms)

Rise Decay

PGM1200 250 250 -30 ~ +70 560 2 ~ 5 1.0 0.6 30 40

PGM1201 250 250 -30 ~ +70 560 4 ~ 10 2.0 0.7 30 30

PGM1202 250 250 -30 ~ +70 560 8 ~ 20 5.0 0.7 30 30

PGM1203 250 250 -30 ~ +70 560 18 ~ 50 10 0.8 30 30

PGM1204 250 250 -30 ~ +70 560 45 ~ 150 20 0.8 30 30

PGM1205 250 250 -30 ~ +70 560 140 ~ 300 20 0.8 30 30

20mm Cds type :

Model Vmax (VDC)

Pmax (MW)

Ambient Temp(°C)

Spectral Peak (nm)

Photo Resistance (10Lx) (KΩ)

Dark Resistance (M

Ω)min γ

Response Time (ms)

Rise Decay

PGM2000 500 500 -30 ~ +70 560 2 ~ 5 1.0 0.6 30 40

PGM2001 500 500 -30 ~ +70 560 4 ~ 10 2.0 0.7 30 30

PGM2002 500 500 -30 ~ +70 560 8 ~ 20 5.0 0.7 30 30

PGM2003 500 500 -30 ~ +70 560 18 ~ 50 10 0.8 30 30

PGM2004 500 500 -30 ~ +70 560 45 ~ 150 20 0.8 30 30

PGM2005 500 500 -30 ~ +70 560 140 ~ 300 20 0.8 30 30

1 / 2

CDS Photo Resistors - To Top Page TOKEN PASSIVE COMPONENTSTaiwan Tel:+886-2-29810109 Fax:+886-2-29887487 China Tel:+86-755-6055 363 Fax:+86-755-6055 365

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/Cds%20Photo%20Resistors%20-%20Token%20Passive%20Components.htm (2 of 2) [22/03/02 5:48:40 AM]

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High Voltage Resistors - Direct China

Cds Photo Resistors

RESISTORS CDS Photoresistors

3. Terminology:

1. Light Resistance: Measured at 10 lux with standard light A (2854K-color temperature) and 2hr. preillumination at 400-600 lux prior testing.

2. Dark Resistance : Measured at 10th seconds after closing 10 lux. 3. Gamma characteristic:

Under 10 lux and 100 lux and given byγ=log(R10/R100)/ log(100/10)=log(R10/R100)R10, R100: resistance at 10 lux and 100 lux. The tolerance of γ is ±0.1.

4. Pmax: Max power dissipation at ambient temperature of 25°C.At higher ambient temperature,the maximum power permissible may be lowered.

5. Vmax: Max voltage in darkness that may be applied to the device continuously. 6. Spectral peak: Spectral sensitivity of photoresistors depends on the wavelength of light they are exposed to and in accordance

with fig 2. The tolerance of spectral peak is ±50nm.

Figure 2:

Relative sensitivity(%)

Wavelength(nm)

4. PHYSICAL AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

ITEM CONDITIONS PERFORMANCE

SolderabilityPut the terminals into welding tank at temp. 230±5°C for 2±0.5s (terminal roots are 5mm away from the tin surface).

wetting:>95%

Temperature Changing

Change of temperature in accordance with:TA: -40°CTB: +60°C Number of cycles: 5 Exposure duration: 30min

Drift of R10 = ± 20%

No visible damage

Constant humidity and heat:

1. Put the device in test box atTemperature: 60±5°CHumidity: 90-95% Illumination:0luxDuration: 100h 2. Take the device and measure after24h at normal temperature and humidity.

Drift of R10= ± 30%

No visible damage

Constant loadTemperature

At 25±5°CIllumination: 150lux at rated power Duration: 600h

No visible damage

Wire Terminals Strength

Bend the wire terminal at its root to 90 degree,and then bend it to a opposite direction.

No visible damage

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/High%20Voltage%20Resistors%20-%20Direct%20China.htm (1 of 2) [22/03/02 5:56:32 AM]

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High Voltage Resistors - Direct China

Vibration

Frequency: 50HzSwing: 1.5mm with Directions: parallel to ceramic substrate normal to ceramic substrate. Duration:2h

No visible damage

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Cds Photo Resistors - To Top Page TOKEN PASSIVE COMPONENTSTaiwan Tel:+886-2-29810109 Fax:+886-2-29887487 China Tel:+86-755-6055 363 Fax:+86-755-6055 365

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/High%20Voltage%20Resistors%20-%20Direct%20China.htm (2 of 2) [22/03/02 5:56:32 AM]