产品特点: 1、采用MF58玻封二极管NTC热敏电阻,玻璃密封,耐热性较佳。 2、适用于高环境温度 3、反应快速 4、稳定性高 5、符合RoHS标准 产品规格: 电阻器电阻值:R(25°C)=10kΩ±1% B值B(25/85°C)= 3435K±1% 耐压测试:1800V AC / 3秒应无闪烁或击穿 绝缘电阻测试:DC 500 V比100MΩ 工作温度:-50至120°C 热时间常数:约。3.5到5秒(在热板上) 芯片封装技术:防水环氧树脂封装认证:UL和CE(EN 60730-2-9:2002)符合RoHS指令 外置式NTC温度传感器不应用于壁挂炉,在其他更多产品中也是应用非常广扩的,比如碎冰机,面包机,烤箱,微波炉,油炸锅,料理机,饮水机,开水桶,电热水壶,咖啡壶,豆浆机,暖风机,洗碗机,消毒柜,洗衣机,智能马桶,烘干机,空调等家用电器设备,汽车空调,冰箱等等。⊙B值精度: ±1%、±2%。东莞超短NTC温度传感器厂家
在食品级NTC温度传感器的选型上,需要考虑以下方面: 一、首先明确产品应用功能 1. 温度测量 2. 温度补偿 3. 浪涌电流抑制 二.明确产品工作温度范围――对应选择相应材料和封装形式 1. 环氧树脂封装:耐潮湿、绝缘强度高、工作温度-40℃~+125℃。 2. 硅树脂封装:绝缘强度高、工作温度-40℃~+200℃,耐潮湿性能一般。 3. 玻璃封装封装:耐潮湿、绝缘强度高、耐高温、工作温度-40℃~+350℃。 4. 金属裸线:因无外绝缘皮,所以工作温度取决于封装物质的承受温度。 5. PVC电子线:工作温度-40℃~+(90-110)℃。 6. 铁氟龙电子线:工作温度-40℃~+220℃。 7. 硅胶电子线:工作温度-40℃~+250℃。 8. 高温氟塑线:工作温度-40℃~+150℃。深圳高精度NTC温度传感器厂家价格MF52E-10K/3435-50L锂电池应用绝缘引线NTC热敏电阻。
三.明确设计所需温度下的电阻值(零功率电阻值)RT和材料常数-B值 (一)零功率电阻值 RT(Ω) RT电路设计规定温度 T 下所需的电阻值。 零功率电阻值指采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。 (二)材料常数-B值 材料常数(热敏指数) B 值(单位是: 开尔文温度K )。 可以形象的大概理解为NTC热敏电阻器/温度传感器随温度升高而下降的斜率。 确定B值便确定了阻值-温度曲线。 四.明确需要的响应速度――热时间常数τ 热时间常数τ通俗的说就是标示NTC热敏电阻器/温度传感器感测温度的灵敏度。 在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻体温度变化了始末温度差的63.2%所需的时间。 选择合适的τ:τ值直接反映NTC测量温度的响应速度,但不是越小越好,确定τa值需要比较与权衡。因为τ值与它的封装尺寸有关,NTC的封装尺寸小,则τa值小,机械强度低;封装尺寸大,则τa值大,机械强度高。 五.了解耗散系数δ
150℃耐热性 MF58系列(R 25)±3%,±5%(B 25/50)±3% 型号 阻值 B值 B值 R 25 B 25/50 B 25/85 MC-MF58-103 ** 为10kΩ 3,465K 3,502K MC-MF58-203 ** 20kΩ的 3,965K 4,016K MC-MF58-503 ** 50k欧姆 3,770K 3,820K 产品材料: 环氧树脂防水封装稳定性高 使用白色铁氟龙高温线 黄铜采用不锈钢管安装外壳 产品参数: 电阻值: R(100°C)=3.3kΩ±2.5% R 25℃=49.12KΩ B(0°C / 100°C)= 3970K±2% 工作温度范围:-20至120°C 耐电压:1800V AC,3秒应无闪烁或击穿 绝缘电阻:500M DC,100MΩ环氧树脂防水封装,具有良好的稳定性和防潮性。
智能手环可帮助我们跟踪自己的活跃程度以及基本的健康参数,其正逐渐成为一种必不可少的生活方式设备,是一款备受广大用户关注和喜爱的科技产品。 若想要相对准确的测量体温,需确认体温模型、热传导路径和传感器这三大主要因素,其中至关键的当属传感器。随着可穿戴市场新机遇的到来,越来越多的制造商开始关注或尝试在手表、手环上增加体温监测功能。 智能手环内置多个NTC传感器,智能手环所实现的计步功能,心率监测,体温检测,睡眠监测等等,都离不开至重要的温度参数。 深圳富温传感长期专注于传感器领域,致力于高性能集成电路芯片的设计、开发、生产和销售。 其高精度 MF52系列的小头径漆包线NTC热敏电阻传感器。可满足智能手环设备市场的体温监测应用需求。•反应快,尺寸小。具有良好的稳定性和防潮性。深圳高精度NTC温度传感器厂家价格
性能优良的测辐射功率的温度探头10K B=3435电池包适用。东莞超短NTC温度传感器厂家
在充电控制器的变压器附近安装NTC热敏电阻,能在充电过程中实时监测、控制充电控制器的变压器的温度变化,及时作出调整。若充电控制器的变压器初始温度正常;通过一段时间充电后,充电控制器的变压器温度上升。通过NTC热敏电阻反馈数据估算初始温度,计算温度升高斜率;当充电控制器的变压器的温度过高时,通过NTC热敏电阻矫正充电电压和电流,通过控制算法设置转灯电流参数。当充电控制器的变压器的温度超高时,控制算法区分充电控制器风扇损坏或处于超高温环境的影响,并通过NTC热敏电阻降低电流。若充电过程中,充电控制器的变压器初始温度过低,则可通过NTC热敏电阻降低充电电流,提高充电电压。东莞超短NTC温度传感器厂家
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