Wszystkie kategorie

Artykuły Techniczne

Strona Główna >  Instrukcje Aplikacji >  Artykuły Techniczne

Wprowadzenie do Technologii Termistorów

Termistor NTC (NTC to skrót od Negative Temperature Coefficient) to element ceramiczny o dużej gęstości, wykonany ze stopu wysokiej jakości manganu, kobaltu, niklu, żelaza i innych substancji utleniających w wysokiej temperaturze. Jego podstawową cechą jest...

Wprowadzenie do Technologii Termistorów

Termistor NTC (NTC to skrót od Negative Temperature Coefficient) to element ceramiczny półprzewodnikowy o wysokiej gęstości, produkowany z czystych tlenków Mn, Co, Ni, Fe oraz innych substancji utleniających w wysokich temperaturach. Podstawową cechą jest zmiana jego wartości oporu wraz ze wzrostem lub spadkiem temperatury. Termistory NTC mogą być szeroko stosowane w pomiarze temperatury, kompensacji temperatury i tłumieniu prądów przepływowych. Głównymi parametrami technicznymi termistora NTC

Nominalna wartość oporu przy zerowej mocy R25(Ω)

Wartość nominalna oporu przy zerowej mocy to wartość oporu R25 pomierzona dla termistora NTC przy temperaturze odniesienia 25°C. Ta wartość oporu jest nominalną wartością oporu termistora NTC B wartość(K)

Wartość B odbija zmianę oporu między dwiema temperaturami

Wartość B jest zdefiniowana jako: image.png

RT1:Wartość oporu przy zerowej mocy w temperaturze T1(K). R12:Wartość oporu przy zerowej mocy w temperaturze T2(K)

T1 i T2 to dwie określone temperatury

Współczynnik dyssypacji (δ)

Przy określonej temperaturze otoczenia, współczynnik dyssypacji rezystora NTC to stosunek mocy dyssypowanej w rezystorze do odpowiadającej jej zmiany temperatury rezystora

Współczynnik dyssypacji rezystora NTC (mW/K). P: Moc zużywana przez rezystor NTC (mW)

T: Gdy rezystor NTC zużywa moc P, odpowiadająca jej zmiana temperatury ciała rezystora (K).

Stała czasowa termiczna (T)

W warunkach zerowej mocy, gdy temperatura zmienia się nagłym sposobem, temperatura termistora zmienia się o 63,2% różnicy między dwiema temperaturami.

Stała czasowa termiczna jest bezpośrednio proporcjonalna do pojemności cieplnej termistora NTC i odwrotnie proporcjonalna do jego współczynnika wydajnościowego: image(a8a92c2dc3).png

T - stała czasowa termiczna (s). C: Pojemność cieplna termistora NTC. δ: Współczynnik dyssypacji termistora NTC.

Wsparcie techniczne

Jaron NTCLCR Electronics dysponuje kompletnym systemem serwisowym, od zera do trzech, aby zapewnić Ci usługi bez troski. Realizujemy integrację przemysłu i handlu, skupiając się na spełnianiu potrzeb produkcji klienta, wymagań technicznych oraz wsparcia w jednym miejscu. Posiadamy certyfikaty dotyczące ochrony środowiska produktów, norm bezpieczeństwa, technologii i innych. Mamy również wiele profesjonalnego wyposażenia do testów i produkcji: zbiornik oleju o stałej temperaturze, pudło termoregulowane, pudło do testów starzenia, suchoarnię wysokotemperaturową, prasę, precyzyjne pneumatyczne urządzenia spawania AC, automatyczne maszyny do spawania, maszyny do otwierania drutów, cyfrowe przyrządy testowe itp., a także kompletne laboratorium. Bogata linia produkcyjna firmy może oferować klientom produkty różnych modeli i specyfikacji, aby zaspokoić różne potrzeby klientów.

Opis rezystora termicznego

OPIS MODELU REZYSTORA TERMICZNEGO

MF52 A 503 F 3950 F B
7

 

①Seria MF52: precyzyjny NTC rezystor termiczny w kształcie kuli

②Typ materiału prowadzącego: A-miedziana stalowa przewód oblepiony (przewód CP)

③Nominalny opór:R25:503-50KΩ202-2.2K

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

⑤Współczynnik wartości B:3950-3950K3380-3380K

⑥Tolerancja wartości B:F-±1%G-±2%

⑦ Kategoria wartości B: A-25/50℃ B-25/85℃ C-25/100℃ E-0/100℃ lub inne

INSTRUKCJE DOSTOSOWYWANIA TERMISTORÓW

1. Kategoria modelu produktu

2. Nominalny opór produktu (opór przy R25℃ lub innych)

3. Współczynnik wartości B (przykład: B3435, B3950, B4100 itp.)

4.Wymagania dotyczące dokładności produktu (1%~5%)

5.Długość i specyfikacje pinów rezystora (przewód lakierny, przewód Dumet, przewód PVC itp.)

6.Zakres temperatury pracy

7.Inne wymagania (etykietowanie, drukowanie itp.)

Opis czujnika temperatury

OPIS MODELU CZUJNIKA TEMPERATURY

ST5*25 A- 103F3950F 26 Cb 2651 L500 XH -2P
7

 

①Czujnik: ST to materiał miedziowo-nicklowy, 5*25 to ogólny rozmiar

②Typ termistora: A-MF52A B-MF58B C-MF58D D-MF52D lub inne

③Parametry oporu:103F3950F-10K1%3950503F3950F-50K1%3950

④Rozmiar przewodu:22-#22awg 24-#24awg 26-#26awg 28-#28awg

⑤Kategoria przewodu:C-dwuczęściowy równoległy przewód F-przewód Teflonowy H-przewód z obudową

⑥Kolor przewodu: B-czarny Y-żółty R-czerwony W-biały

⑦Model przewodu:UL2651 UL3398 UL2464 Ul1332

⑧Długość przewodu:Liczba z sufiksem L to długość przewodu

⑨Obróbka końcowa:model terminala XH 2P to liczba gniazd

INSTRUKCJA DOSTOSOWYWANIA CZUJNIKA TEMPERATURY

1. Specyfikacje rozmiaru sondy produktu (rura, pocisk, flansa itp.)

2. Nominalny opór produktu (opór przy R25℃ lub innych)

3. Współczynnik wartości B (przykład: B3435, B3950, B4100 itp.)

4.Wymagania dotyczące dokładności produktu (1%~5%)

5. Typ i długość przewodu (UL2651, UL1332, UL3398 itp.)

6. Obróbka końcowa (opłuczanie w cynie, terminal, gniazdo audio, zaciśnięty terminal itp.)

7. Zakres temperatur pracy 8. Inne wymagania (obudowa, etykietowanie, drukowanie, indywidualne opakowanie, karty itp.)

Wystawa produktów

image(8a7b3df442).png

image(162c8e42ca).png

image(6a0cf8b8f4).png

image(87463953e7).png

image(4e45968612).png

image(be5e24736b).png

image(2270a0117b).png

image(148bf27f32).png

image(cf496a903e).png

image(39d8df1534).png

image(812b3af03b).png

image(5d9f852c73).png

image(22c35ba722).png

image(570459a478).png

image(4fa26ba3cf).png

Zmiana charakterystyki oporu temperaturowego

Tabela charakterystyki temperaturowej
R25℃ 5k 5k 10 tysięcy. 10 tysięcy. 10 tysięcy. 47K 50K 50K 68K 100 tysięcy.
B25/50°C 3470 3950 3435 3470 3950 3950 3950 3977 3950 3950
T(°C) R(KQ) R(KΩ) R(KQ) R(KΩ) R(KQ) R(KQ) R(KΩ) R(KΩ) R(KQ) R(KQ)
-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

Poprzedni

Warioster: Kluczowy element w ochronie obwodów

Wszystkie aplikacje Następny

Zastosowanie Techniczne Złożonego Filtra Warystor-CaPa EMC

Polecane produkty