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Einführung in die Thermistortechnologie

    NTC-Thermistor (NTC ist die Abkürzung für Negative Temperaturkoeffizient) ist ein hochdichtiger Halbleiterkeramik-Bauelement, hergestellt aus hochreinem Mn, Co, Ni, Fe und anderen oxidierenden Substanzen bei hohen Temperaturen. Die grundlegende Charakteristik ist i...

Einführung in die Thermistortechnologie

NTC-Thermistor (NTC ist die Abkürzung für Negative Temperature Coefficient) ist ein hochdichtiger halbleitender Keramikelement, hergestellt aus reinem Mn, Co, Ni, Fe und anderen oxidierten Substanzen bei hohen Temperaturen. Die grundlegende Charakteristik ist, dass sein Widerstandswert mit zunehmender Temperatur abnimmt. NTC-Thermistoren können weitgehend in der Temperaturmessung, Temperaturkompensation und dem Unterdrücken von Stoßströmen eingesetzt werden. Die wichtigsten technischen Parameter des NTC-Thermistors

Nennwert des Nullleistungs-Widerstandes R25(Ω)

Der Nennwert des Nullleistungs-Widerstandes ist der Widerstandswert R25, der am NTC-Thermistor bei einer Referenztemperatur von 25°C gemessen wird. Dieser Widerstandswert ist der Nennwiderstandswert des NTC-Thermistors B-Wert(K).

Der B-Wert zeigt die Widerstandsänderung zwischen zwei Temperaturen an.

Der B-Wert ist definiert als: image.png

RT1: Nullleistungswiderstandswert bei Temperatur T1 (K). R12: Nullleistungswiderstandswert bei Temperatur T2 (K)

T1 und T2 sind zwei bestimmte Temperaturen

Verlustkoeffizient (δ)

Bei der spezifischen Umgebungstemperatur ist der Verlustfaktor des NTC-Thermistors das Verhältnis der in dem Widerstand abgegebenen Leistung zur entsprechenden Temperaturänderung des Widerstands

Verlustfaktor des NTC-Thermistors (mW/K). P: vom NTC-Thermistor verbrauchte Leistung (mW)

Wenn ein NTC-Thermistor Leistung P verbraucht, entspricht die daraus resultierende Temperaturänderung (K) des Widerstands.

Thermischer Zeitkonstante (T)

Bei Nullleistungsbedingungen, wenn sich die Temperatur plötzlich ändert, ändert sich die Temperatur des Thermistors um 63,2 % der Differenz zwischen den beiden Temperaturen.

Die thermische Zeitkonstante ist direkt proportional zur thermischen Kapazität des NTC-Thermistors und umgekehrt proportional zu seinem Verbrauchskoeffizienten: image(a8a92c2dc3).png

T: Thermische Zeitkonstante (S). C: Thermische Kapazität des NTC-Thermistors. δ: Dissipationskoeffizient des NTC-Thermistors.

Technischer Support

Jaron NTCLCR Electronics verfügt über ein vollständiges Service-System, von null bis drei, um Ihnen sorgenfreie Sprungdienstleistungen bereitzustellen. Die Integration von Industrie und Handel wird realisiert, wobei der Fokus auf die Erfüllung der Produktionsbedürfnisse des Kunden, technischen Anforderungen und einem zentralisierten Unterstützungssystem liegt. Es gibt Umweltschutz-, Sicherheitsvorschriften- und Technologiezertifikate für Produkte. Wir verfügen auch über eine Vielzahl professioneller Prüf- und Produktionsgeräte: Konstanttemperatur-Öltank, Konstanttemperaturschrank, Alterungsprüfgerät, Hochtemperatur-Trocknungskammer, Pressmaschine, präzise pneumatische Wechselstrom-Punktschweißmaschine, automatische Schweißmaschinen, Drahtöffnungsgeräte, digitale Prüfinstrumente usw., sowie mit einem vollständigen Labor ausgestattet. Die reichhaltige Produktionslinie des Unternehmens kann Kunden mit verschiedenen Modellen und Spezifikationen von Produkten versorgen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Thermistor-Beschreibung

THERMISTOR MODELLBESCHREIBUNG

MF52 Ein 503 F 3950 F B

 

① MF52 Serie: Kugelförmiger präziser NT-Thermistor

②Leitermaterialtyp: A-bleiüberzogenes Kupferkleid-Stahlkabel (CP-Kabel)

③Nennwiderstand: R25: 503-50KΩ 202-2.2K

④Toleranzbereich: F-±1% G-±2% H-±3% J-±5% K-±10%

⑤B-Wert-Koeffizient: 3950-3950K 3380-3380K

⑥Toleranz des B-Werts: F-±1% G-±2%

⑦B Wertekategorie: A-25/50℃ B-25/85℃ C-25/100℃ E-0/100℃ oder andere

ANWEISUNGEN FÜR DIE ANPASSUNG VON THERMISTOREN

1.Produktmodellkategorie

2.Nennwiderstand des Produkts (Widerstand bei R25℃ oder anderer Temperatur)

3.B-Wert-Koeffizient (Beispiel: B3435, B3950, B4100, etc.)

4. Genauigkeitsanforderungen an das Produkt (1%~5%)

5. Längen- und Spezifikationen der Widerstandskontakte (emailiertes Kabel, Dumet-Kabel, PVC-Kabel, etc.)

6. Betriebstemperaturbereich

7. Andere Anforderungen (Beschriftung, Druck, etc.)

Beschreibung des Temperatursensors

TEMPERATURSENSOR MODELLBESCHREIBUNG

ST5*25 - Ich weiß. 103F3950F 26 CB 2651 L500 XH -2P

 

①Sensorsonde: ST ist kupfer-nickel-plattiertes Material, 5*25 sind die Gesamtgröße

②Thermistortyp: A-MF52A B-MF58B C-MF58D D-MF52D oder andere

③Widerstandsparameter: 103F3950F-10K1%3950503F3950F-50K1%3950

④Drachengröße: 22-#22awg 24-#24awg 26-#26awg 28-#28awg

⑤Drachentyp: C-doppelte parallele Drähte F-Teflon-Drähte H-Gehäusedrähte

⑥Kabelfarbe: B-schwarz G-gelb R-rot W-weiß

⑦Kabelmodell: UL2651 UL3398 UL2464 Ul1332

⑧Kabelänge: Die mit L versehenen Zahlen geben die Kabelänge an

⑨Endbearbeitung: XH Terminalmodell 2P ist die Anzahl der Steckplätze

ANLEITUNGEN FÜR DIE ANPASSUNG VON TEMPERATURSENSOREN

1.Produkt-Probenmaßangaben (Rohr, Kugel, Flansch usw.)

2.Nennwiderstand des Produkts (Widerstand bei R25℃ oder andere)

3.B-Wert-Koeffizient (Beispiel: B3435, B3950, B4100, etc.)

4. Genauigkeitsanforderungen an das Produkt (1%~5%)

5.Drahttyp und Länge (UL2651, UL1332, UL3398 usw.)

6.Endbearbeitung (Tinnierung, Terminal, Audiosocket, kaltgepresstes Terminal usw.)

7.Betriebstemperaturbereich 8.Andere Anforderungen (Gehäuse, Beschriftung, Druck, unabhängige Verpackung, Karten usw.)

Produktanzeige

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Änderung der Temperaturwiderstandskennlinie

Temperaturkennlinientabelle
R25℃ 5k 5k 10K 10K 10K 47K 50K 50K 68K 100k.
B25\/50℃ 3470 3950 3435 3470 3950 3950 3950 3977 3950 3950
T(℃) R(KΩ) R(KΩ) R(KΩ) R(KΩ) R(KΩ) R(KΩ) R(KΩ) R(KΩ) R(KΩ) R(KΩ)
-30 52.1314 78.623 113.6351 107.3375 157.2459 739.4443 786.643 866.19 1168.57 1718.49
-20 32.5659 43.7144 69.1948 67.0282 87.4288 432.7027 460.322 479.43 645.1514 948.752
-10 21.0522 25.9077 43.3184 42.5511 51.8154 253.3925 269.567 276.61 372.7304 548.133
0 14.1005 15.885 27.766 27.4965 31.77 154.3095 164.159 162.96 221.0537 325.079
10 9.5512 9.841 18.0944 18.0967 19.6819 90.7864 96.581 99.473 135.8116 199.7229
20 6.484 6.2327 12.0956 12.131 12.4654 57.8945 61.59 62.449 85.124 125.1824
30 4.1496 4.0322 8.2746 8.2803 8.0644 38.4509 40.905 40.112 54.663 80.3868
40 2.8924 2.6636 5.781 5.7521 5.3271 25.9102 27.564 26.553 35.9929 52.9307
50 2.0321 1.796 4.1218 4.064 3.592 16.8636 17.94 17.88 24.2733 35.696
60 1.4734 1.2359 2.9926 2.9183 2.4718 11.7564 12.507 12.383 16.73 24.6029
70 1.0783 0.8677 2.2082 2.1282 1.7353 8.2634 8.791 8.7463 11.7541 17.2854
80 0.798 0.6213 1.6526 1.5749 1.2425 5.8985 6.275 6.2794 8.3953 12.346
90 0.614 0.4542 1.2553 1.1818 0.9083 4.2727 4.545 4.4788 6.0706 8.9273
100 0.4674 0.3372 0.9662 0.8985 0.6744 3.1396 3.34 3.2942 4.4541 6.5502

折线表.png

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