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 MZ9 
 Temperature sensors 

Compact and precise PTC sensor for monitoring and protection in electronic devices and industrial applications.

 Maximum precision
+/- 3,0°K

 Minimum temperature
-25°C

 Maximum temperature
+220°C

 Minimum dimensions
2,5 x 9

 Response time
Medium

 Self-heating
Low

 Price
High

Drift
Low

What is a MZ9 sensor ?Operating principleTechnical specificationsWiring configurationSelf-heatingApplication areas

What is a MZ9 sensor ?


Le MZ9 est un capteur PTC à seuil précis, conçu pour offrir une stabilité thermique renforcée et une durée de vie étendue dans les environnements industriels exigeants.

Il reprend la philosophie des MZ6/MZ8, mais avec une courbe de commutation plus nette et un meilleur maintien des caractéristiques après vieillissement.

Grâce à sa composition céramique perfectionnée et à son encapsulage optimisé, il est idéal pour la protection thermique de moteurs, transformateurs, convertisseurs, batteries et modules électroniques.

Principe de fonctionnement


Sous sa température nominale (Tₙ), le capteur présente une faible résistance (~150 Ω).

Lorsque T atteint Tₙ, la résistance croît de manière exponentielle, déclenchant immédiatement le signal de coupure via le relais PTC.

Température (°C) Résistance typique (Ω)
20 150
100 170
120 (Tₙ) 1650
140 4600
160 11 000
180 22 000
200 40 000

🧠 Le MZ9 se distingue par sa reproductibilité de seuil ±1 K, même après plusieurs centaines de cycles thermiques.

Caractéristiques techniques


Paramètre Typical value
Température nominale (Tₙ) 60 °C à 180 °C selon modèle
Résistance à 25 °C 150 Ω ±20 %
Résistance à Tₙ ≥ 1650 Ω
Courant max. de mesure 2,5 mA
Isolation électrique ≥ 2,5 kV
Temps de réponse 3 s
Boîtier Céramique encapsulée (haute tenue thermique)
Norme DIN 44081 / 44082

Configuration de câblage


Type Description

Precision

2 fils

Montage en série dans le circuit de détection.

✅ Standard

Chaîne multiple

Plusieurs MZ9 connectés en série pour surveillance multi-zones.

🏆 Industriel

Intégré

Enrobé dans la résine ou le bobinage.

💡 Applications moteurs

Self-heating


Sous 2,5 mA, la puissance dissipée est d’environ 1 mW → auto-échauffement inférieur à 0,5 °C, ce qui garantit une détection de seuil fiable et rapide.

Application areas


⚙️ Protection thermique de moteurs industriels

🔋 Surveillance de batteries haute capacité et convertisseurs DC/DC

🧱 Détection de surchauffe dans transformateurs et inductances

🧠 Systèmes de coupure automatique conformes DIN 44081/82

🚗 Électronique automobile, protection des modules de puissance IGBT

Should I choose a KTY84-130 sensor ?

✅ Points forts

  • 🏭 Fiabilité industrielle supérieure
    → Le MZ9 est conçu pour résister à des milliers de cycles thermiques, sans dérive de seuil ni perte de performance. C’est le PTC le plus stable de la série MZ.
  • ⚙️ Déclenchement ultra reproductible
    → La tolérance réduite à ±3 K garantit un point de commutation précis, idéal pour les moteurs haut de gamme et les systèmes à sécurité renforcée.
  • 🧱 Boîtier céramique haute robustesse
    → Résiste aux vibrations, chocs thermiques et agents chimiques, tout en conservant une isolation > 2,5 kV. Parfait pour les environnements sévères (batteries, puissance, ferroviaire).
MZ9 Sensors

Weaknesses points

  • 🌡️ Fonction uniquement binaire
    → Comme tout PTC à seuil, il ne permet pas la mesure continue de la température, mais uniquement la détection de dépassement de seuil.
  • 💰 Coût légèrement supérieur
    → Sa conception céramique renforcée et son contrôle qualité en usine en font le modèle le plus onéreux de la gamme MZ.
  • 🔋 Requires a DIN compatible PTC relay
    → The MZ9 cannot operate alone: it must be paired with a detection module to correctly interpret the resistance signal.

Informations utiles

Voici quelques informations utiles concernant les capteurs Sillistor.

Les MZ9 représentent la génération la plus précise et la plus stable des PTC à seuil, conçue pour les applications critiques.

Conformes aux normes DIN 44081 / 44082, ils se distinguent par leur reproductibilité de déclenchement ±1 K et leur stabilité à long terme exceptionnelle.

Type MZ9 Température nominale (Tₙ) Tolérance (Tₙ) Résistance à 25 °C (R25) Résistance à Tₙ Norme applicable
MZ9-60 60 °C ±3 K 150 Ω ±20 % ≥ 1650 Ω DIN 44081
MZ9-80 80 °C ±3 K 150 Ω ±20 % ≥ 1650 Ω DIN 44081
MZ9-120 120 °C ±3 K 150 Ω ±20 % ≥ 1650 Ω DIN 44081
MZ9-150 150 °C ±3 K 150 Ω ±20 % ≥ 1650 Ω DIN 44082
MZ9-180 180 °C ±3 K 150 Ω ±20 % ≥ 1650 Ω DIN 44082
MZ9-200 200 °C ±3 K 150 Ω ±20 % ≥ 1650 Ω DIN 44082

🔹 Remarques :

  • Les MZ9 garantissent une stabilité du point de commutation même après 1000 cycles thermiques.
  • La dispersion de seuil inter-capteurs est réduite à ±1 K — la meilleure du marché.
  • Le corps céramique haute densité offre une résistance mécanique et électrique accrue.

Le MZ9 s’intègre dans les mêmes architectures de protection que les MZ8, mais il est recommandé pour les environnements à haute fiabilité (moteurs de précision, variateurs de fréquence, systèmes ferroviaires, etc.).

Composant Fonction
MZ9 (PTC à seuil haute précision) Capteur de déclenchement thermique
Relais ou module PTC DIN Détection de surchauffe (coupure à 1,5–4 kΩ)
Alimentation (24 V DC) Source de commande
Contacteur / variateur Coupure automatique de la charge
🔹 Schéma fonctionnel (ASCII)

+24 V │ [Module de détection PTC] │ ├────┴────┐ │ │ [MZ9-150] [MZ9-150] (sur deux zones moteur) │ │ └────┬────┘ │ GND

🔹 Principe de fonctionnement

1️⃣ Le relais envoie un courant de mesure constant (< 2,5 mA) dans la chaîne PTC.

2️⃣ Tant que T < Tₙ, la résistance totale < 750 Ω → relais actif.

3️⃣ Dès qu’un capteur dépasse Tₙ → résistance > 4 kΩ → relais s’ouvre → coupure immédiate du moteur.

🔹 Bonnes pratiques

  • 🧩 Utiliser des capteurs de même Tₙ et même série (MZ9) pour cohérence de déclenchement.
  • ⚡ Ne pas dépasser le courant de mesure spécifié (2,5 mA max).
  • 💧 Assurer une protection contre l’humidité (résine ou vernis isolant).
  • 🧱 Placer les capteurs au plus près des zones à risque thermique (bobinages, dissipateurs).
  • 🔄 Remplacer tous les capteurs de la chaîne en même temps lors d’une maintenance.

Le MZ9 fonctionne selon une loi de transition abrupte, comparable aux MZ8 mais avec une pente de déclenchement plus raide et une tolérance réduite.

R(T) = { R₀ [1 + α(T - 25)] for T < T_N

​ ​{ R_N × e^{β(T - T_N)} for T ≥ T_N

with:

• R₀ = 150 Ω

• α = 3 × 10⁻³ K⁻¹

• R_N = 1650 Ω

• β = 0.27 K⁻¹


🔹 Exemple 1 : régime normal (T = 100 °C, modèle MZ8-150)

R(100) = 150 × [1 + 3×10⁻³ × (100 - 25)] = 150 × 1.225 = 183.8 Ω

✅ Résultat : fonctionnement normal, température en dessous du seuil, aucune alarme.


🔹 Exemple 2 : surchauffe (T = 140 °C)

R(170) = 1650 × e^(0.27 × (170 - 150)) = 1650 × e^5.4 ≈ 1650 × 222.5 = 367,125 Ω

✅ Résultat : la résistance atteint ≈ 370 kΩ, signal clair de surchauffe — relais déclenché.


🔹 Remarques pratiques

  • Le MZ9 offre une commutation plus abrupte que les MZ6/MZ8, réduisant le risque de zone d’ambiguïté.
  • Idéal pour les systèmes critiques nécessitant une réaction thermique rapide et répétable.
  • Le courant de mesure doit rester inférieur à 2,5 mA pour préserver le comportement du seuil.

 We integrate any sensor into any probe 

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