Tootekategooriad
- PCB kinnitus kaitsme hoidik 27
- Juhtmestik 6
- Tera kaitsmehoidjad 17
- termostaat 50
- Elektri kaitsme 24
- Autotemperatuuri andur 7
- Soojuslüliti 22
- Kaitsmekastihoidja 36
- Temperatuuriandur 75
- Termiline lüliti 68
- Autokaitsja 20
- Kinnitage kaitsmed 8
- termiline kaitse 32
- pinnale kinnitatavad kaitsmed 12
- termistor 36
Tootesildid
Termistori anduri juhtmestik & Kaabli kokkupanek
See on pindpaigalduse tüüpi andur, mis on kinnitatud erineva suurusega kinnituskruviga seadmetele . Tooteid saab kohandada vastavalt erinevatele temperatuuridele. See on üksik (1) termistori või ventilaatori juhtmestik. Rakmete mõõdud 36″ (914.4mm), 22 AWG.Saate valida, milline trükkplaat (RAMBo, Mini-Rambo,
Temperatuurianduri juhtmestik & Juhtmekomplekt ntc jaoks, ptc. Levinud temperatuurianduri paketid on: klaasist, epoksüvaik, keermestatud, keraamiline.
Termistorandurid on kuumustundlikud pooljuhttakistid, mis on mõeldud temperatuuri mõõtmiseks ja kompenseerimiseks. Selle portfell hõlmab NTC termistorite seeriat, millel on suurepärane pikaajaline stabiilsus kõrge temperatuuri ja kõrge niiskusega keskkondades, näiteks üliväikesed tooted nutitelefonidele ja tahvelarvutitele, autotööstuse rakendused, LED moodulid, ja tööstuslikud rakendused. Takisti ülitäpsed tolerantsid ja B-väärtused annavad NTC-kiibi termistoridele ülitäpse temperatuurituvastusvõime.
LED-välgu substraadi temperatuuri tuvastamine termistori anduri rakmete põhjal
NTC termistor on soojustakistuselement, mille takistus langeb järsult temperatuuri tõustes. Kasutades seda omadust, lisaks sellele, et see on mõeldud temperatuurianduriks, seda kasutatakse ka temperatuurikaitseelemendina, et vältida vooluringi ülekuumenemist.
Paigaldades NTC termistori soojusallika lähedusse, soojusallika temperatuuri saab täpselt tuvastada. Siiski, piirangute tõttu, nagu substraadi suurus ja PCB juhtmestik, mõnikord on vaja paigaldada see soojusallikatest eemale.
Eeldasime seda olukorda, kasutas soojusallikana LED-välgu substraadil olevat LED-i, ja kinnitas kuumutamise simulatsiooni abil mõõdetud temperatuuri erinevust LED-i ja NTC termistori erinevatest paigaldusasenditest. Lisaks, substraadi paksuse mõju kinnitati ja tulemusi selgitatakse.
Rakenduse märkmed
NTC termistoride rikete ilmingud ja vastumeetmed tegelikul kasutamisel
Negatiivne temperatuurikoefitsient (NTC) termistor on pooljuhttakisti, mille takistus temperatuuri tõustes väheneb, ja takistuse muutumise kiirus on suur.
Sellel on lai valik rakendusi, ja selle peamised kasutusalad hõlmavad temperatuuri tuvastamist elektroonikaseadmetes ja temperatuuri kompenseerimist erinevates rakendustes, nagu moodultooted.
NTC termistorite kasutamisel, kasutajad peavad tagama, et neid kasutatakse õigesti.
Ebaõige kasutamine võib põhjustada selle, et toode ei tööta täiel määral ja, halvimal juhul, talitlushäired.
Allpool loetleme kaks valest kasutamisest põhjustatud NTC termistori rikke ilmingut, nimelt "praod" ja "substraadi sulamine".
Selgitage rikke põhjuseid ja pakkuge vastavaid vastumeetmeid.
Tootetüübi omadused:
Anduri tüüp: HVAC/R, Pinna andur
Elektrilised omadused:
Vastupidavus [KΩ] 25°C juures (kΩ): 10
Beeta väärtus (25/85) (K): 3976
Mehaanilised tarvikud:
Traat/kate: 22 AWG tõmblukk
Traadi pikkus: 3048 mm [120 sisse]
Kasutuskeskkond:
Töötemperatuuri vahemik: -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Takisti võrdlustemperatuur: 25 °C [77 °F]
Temperatuuri täpsus (°C): ± .2 (0 – 70), ± .2 (0 – 70)
Takisti tolerants (%): ±.88
Sondi omadused:
Sond: Nikkeldatud messing
Termistor on anduri takisti, mille takistus muutub temperatuuri muutudes. Erinevate temperatuurikoefitsientide järgi, need on jagatud positiivse temperatuuri koefitsiendiga termistoriteks (PTC termistor) ja negatiivse temperatuuri koefitsiendiga termistor (NTC termistor). Positiivse temperatuuriteguri termistori takistusväärtus suureneb temperatuuri tõustes, ja negatiivse temperatuurikoefitsiendiga termistori takistusväärtus väheneb temperatuuri tõustes. Mõlemad on pooljuhtseadmed.
Termistorandurite peamised omadused on:
① Sellel on kõrge tundlikkus, selle temperatuuritakistustegur on 10 juurde 100 korda suurem kui metallil, ja see suudab tuvastada temperatuurimuutusi vahemikus 10–6 °C;
② Lai töötemperatuuri vahemik, normaaltemperatuuri seadmed sobivad temperatuurile -55℃~315℃, kõrge temperatuuriga seadmed sobivad temperatuuridele, mis on kõrgemad kui 315 ℃ (hetkel kuni 2000℃), ja madala temperatuuriga seadmed sobivad -273℃~-55℃;
③ Väikese suurusega, see suudab mõõta vahede temperatuuri, elusorganismide õõnsused ja veresooned, mida ei saa mõõta teiste termomeetritega;
④ Lihtne kasutada, takistuse väärtuse saab valida 0.1 kuni 100kΩ;
⑤ Lihtne töödelda keerukateks kujunditeks ja seda saab toota suurtes kogustes;
⑥ Hea stabiilsus ja tugev ülekoormusvõime.
Termistorandurite põhiomadused
Termistori anduri takistus-temperatuuri karakteristikuid saab ligikaudu väljendada järgmise valemiga: R=R0exp{B(1/T-1/T0)}: R: takistuse väärtus temperatuuril T (K). Ro: Takistuse väärtus temperatuuril T0, (K) B: B väärtus, *T(K)=t(ºC)+273.15. Tegelikult, termistori B väärtus ei ole konstantne, ja selle varieeruvus varieerub sõltuvalt materjali koostisest, ja võib ulatuda isegi maksimaalselt 5K/°C. Seetõttu, võrrandi rakendamisel 1 suuremas temperatuurivahemikus, selle ja tegeliku mõõdetud väärtuse vahel on teatav viga. Siin, kui B väärtus võrrandis 1 arvutatakse temperatuuri funktsioonina, nagu on näidatud võrrandis 2, tegelikust mõõdetud väärtusest tulenevat viga saab vähendada ja seda võib lugeda ligikaudu võrdseks.
BT=CT2+DT+E. Ülaltoodud valemis, C, D ja E on konstandid. Lisaks, Erinevatest tootmistingimustest põhjustatud B väärtuse kõikumised põhjustavad konstantse E muutumise, kuid konstandid C ja D jäävad muutumatuks. Seetõttu, kui arutatakse B väärtuse kõikumist, arvesse tuleb võtta ainult konstanti E. Konstantide C arvutamine, D, ja E. Konstandid C, D, ja E saab arvutada 4 punktid (temperatuuri, takistuse väärtus) andmeid (T0, R0). (T1, R1). (T2, R2) ja (T3, R3), Arvutage võrrandite kaudu 3 juurde 6. Esiteks, leida B1, B2, ja B3, mis põhinevad T0 ja T1 takistusväärtustel, T2, ja T3 mustrist 3, ja seejärel asendage need järgmiste mustritega.
Takistuse väärtuse arvutamise näide: Takistuse-temperatuuri karakteristikute tabeli järgi, leidke takistuse väärtus temperatuuril 25 °C 5 (kΩ). B-väärtuse hälbega termistori takistusväärtus 50 (K) vahemikus 10°C kuni 30°C. Samm (1) Takistuse-temperatuuri karakteristikute tabeli järgi, leida konstandid C, D, ja E. To=25+273,15T1=10+273,15T2=20+273,15T3=30+273,15
(2) BT leidmiseks asendage BT=CT2+DT+E+50.
(3) Asendage arvväärtus väärtusega R=5exp {(BT1/T-1/298.15)} leida R. *T:10+273.15~30+273,15.
Termistoreid on mitut tüüpi. Tellimisel teavitage meid järgmistest parameetritest:
| seerianumber | Valitavate parameetrite kirjeldus | Soovitused valikuliste parameetrite kohta |
| 1 | Termistori R väärtus ja B väärtus? | Tavaliselt kasutatav R25: 5KΩ/10KΩ/50 KΩ/100 KΩ |
| 2 | Täpne valik? | ±1% |
| ±2% | ||
| ±5% | ||
| 3 | Temperatuuri mõõtmise vahemik? | -40~300 ℃ valikuline |
| 4 | Juhtme pikkus? | 0.05m~100m vabatahtlik |
| 5 | Välimus pakendi vorm? | Veetilguti/sirge toru/keere/vasest nina/pinnakleebis, jne. |
| 6 | Kuidas toime tulla rea lõpus? | Dip tina / U-kujuline kahvel / sirge tihvt / lennupistik / veekindel pistik / klemm, jne. |
| 7 | Muude nimetamata nõuete jaoks, palun teavitage meid üksikasjalikult. | |
Võtke meiega ühendust
Ootan teie meili, vastame teile sees 12 tundi väärtusliku teabega, mida vajate.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt






