उत्पाद श्रेणियां
- थर्मल फ्यूज 32
- सतह माउंट फ़्यूज़ 12
- thermistor 36
- पीसीबी माउंट फ्यूज धारक 27
- तारों का उपयोग 6
- ब्लेड फ्यूज धारक 17
- थर्मोस्टेट 50
- बिजली के फ्यूज 24
- मोटर वाहन तापमान संवेदक 7
- थर्मल सर्किट ब्रेकर 22
- फ्यूज बॉक्स-धारक 36
- तापमान संवेदक 75
- थर्मल स्विच 68
- कार फ्यूज 20
- बोल्ट डाउन फ़्यूज़ 8
उत्पाद टैग
थर्मिस्टर सेंसर वायर हार्नेस & केबल असेंबली
यह सरफेस माउंटिंग प्रकार का सेंसर है जो विभिन्न आवश्यक आकार के माउंटिंग स्क्रू वाले उपकरणों पर लगाया जाता है . उत्पाद अलग-अलग तापमान के अनुसार कस्टम हो सकते हैं. यह एकल है (1) थर्मिस्टर या पंखे के तार का हार्नेस. हार्नेस का माप 36″ (914.4मिमी), 22 AWG.आप कौन सा सर्किट बोर्ड चुन सकते हैं (रेम्बो, मिनी रेम्बो,
तापमान सेंसर वायरिंग हार्नेस & एनटीसी के लिए केबल असेंबली, पीटीसी. सामान्य तापमान जांच पैकेज हैं: काँच, एपॉक्सी रेजि़न, लड़ी पिरोया, चीनी मिट्टी.
थर्मिस्टर सेंसर गर्मी-संवेदनशील अर्धचालक प्रतिरोधक हैं जो तापमान माप और मुआवजे के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इसका पोर्टफोलियो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता वाले वातावरण में उत्कृष्ट दीर्घकालिक स्थिरता के साथ एनटीसी थर्मिस्टर श्रृंखला को कवर करता है।, जैसे कि स्मार्टफोन और टैबलेट टर्मिनलों के लिए अल्ट्रा-छोटे उत्पाद, ऑटोमोटिव अनुप्रयोग, एलईडी मॉड्यूल, और औद्योगिक अनुप्रयोग. उच्च परिशुद्धता प्रतिरोधी सहनशीलता और बी-मान चिप एनटीसी थर्मिस्टर्स को बेहद सटीक तापमान संवेदन क्षमताएं देते हैं.
थर्मिस्टर सेंसर हार्नेस के आधार पर एलईडी फ्लैश सब्सट्रेट का तापमान पता लगाना
एनटीसी थर्मिस्टर एक थर्मल प्रतिरोध तत्व है जिसका तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध तेजी से गिरता है. इस विशेषता का उपयोग करना, तापमान सेंसर के रूप में डिज़ाइन किए जाने के अलावा, इसका उपयोग सर्किट ओवरहीटिंग को रोकने के लिए तापमान संरक्षण तत्व के रूप में भी किया जाता है.
ताप स्रोत के निकट एनटीसी थर्मिस्टर स्थापित करके, ऊष्मा स्रोत तापमान का सटीक पता लगाया जा सकता है. तथापि, सब्सट्रेट आकार और पीसीबी वायरिंग जैसी सीमाओं के कारण, कभी-कभी इसे ताप स्रोतों से दूर स्थापित करना आवश्यक होता है.
हमने यह स्थिति मान ली, गर्मी स्रोत के रूप में एलईडी फ्लैश सब्सट्रेट पर एलईडी का उपयोग किया, और हीटिंग सिमुलेशन के माध्यम से एलईडी और एनटीसी थर्मिस्टर की विभिन्न माउंटिंग स्थितियों के कारण मापा तापमान अंतर की पुष्टि की. इसके अलावा, सब्सट्रेट की मोटाई के प्रभाव की पुष्टि की गई और परिणामों की व्याख्या की गई.
आवेदन टिप्पणी
वास्तविक उपयोग में एनटीसी थर्मिस्टर्स की दोष अभिव्यक्तियाँ और प्रति-उपाय
एक नकारात्मक तापमान गुणांक (एनटीसी) थर्मिस्टर एक अर्धचालक अवरोधक है जिसका प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर कम हो जाता है, और प्रतिरोध में परिवर्तन की दर बड़ी है.
इसमें अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है, और इसके मुख्य उपयोगों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तापमान का पता लगाना और विभिन्न अनुप्रयोगों में तापमान क्षतिपूर्ति शामिल है, जैसे मॉड्यूलर उत्पाद.
एनटीसी थर्मिस्टर्स का उपयोग करते समय, उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका सही ढंग से उपयोग किया जाए.
अनुचित उपयोग के परिणामस्वरूप उत्पाद अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता है, सबसे खराब स्थिति में, खराब.
नीचे हम गलत उपयोग के कारण एनटीसी थर्मिस्टर विफलता की दो अभिव्यक्तियों को सूचीबद्ध करेंगे, अर्थात् "दरारें" और "सब्सट्रेट पिघलना".
विफलता के कारणों की व्याख्या करें और तदनुरूप उपाय प्रदान करें.
उत्पाद प्रकार की विशेषताएँ:
सेंसर प्रकार: एचवीएसी/आर, सतह सेंसर
विद्युत विशेषताओं:
प्रतिरोध [KΩ] 25°C पर (kΩ): 10
बीटा मान (25/85) (के): 3976
यांत्रिक सहायक उपकरण:
तार/आवरण: 22 AWG ज़िपकॉर्ड
तार की लंबाई: 3048 मिमी [120 में]
उपयोग का वातावरण:
तापमान रेंज आपरेट करना: -40 – 105 डिग्री सेल्सियस [ -40 – 221 °F ]
रोकनेवाला का संदर्भ तापमान: 25 डिग्री सेल्सियस [77 °F]
तापमान सटीकता (डिग्री सेल्सियस): ± .2 (0 – 70), ± .2 (0 – 70)
प्रतिरोधी सहनशीलता (%): ±.88
जांच की विशेषताएं:
जांच: निकल चढ़ाया हुआ पीतल
थर्मिस्टर एक सेंसर अवरोधक है जिसका प्रतिरोध तापमान बदलने पर बदलता है. विभिन्न तापमान गुणांक के अनुसार, उन्हें सकारात्मक तापमान गुणांक थर्मिस्टर में विभाजित किया गया है (पीटीसी थर्मिस्टर) और नकारात्मक तापमान गुणांक थर्मिस्टर (एनटीसी थर्मिस्टर). तापमान बढ़ने पर सकारात्मक तापमान गुणांक थर्मिस्टर का प्रतिरोध मान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने पर नकारात्मक तापमान गुणांक थर्मिस्टर का प्रतिरोध मान कम हो जाता है. वे दोनों अर्धचालक उपकरण हैं.
थर्मिस्टर सेंसर की मुख्य विशेषताएं हैं:
①इसमें उच्च संवेदनशीलता है, इसके प्रतिरोध का तापमान गुणांक है 10 को 100 धातु से कई गुना अधिक, और यह 10-6°C के तापमान परिवर्तन का पता लगा सकता है;
② वाइड ऑपरेटिंग तापमान रेंज, सामान्य तापमान वाले उपकरण -55℃~315℃ के लिए उपयुक्त होते हैं, उच्च तापमान वाले उपकरण 315℃ से अधिक तापमान के लिए उपयुक्त हैं (वर्तमान में 2000℃ तक), और कम तापमान वाले उपकरण -273℃~-55℃ के लिए उपयुक्त हैं;
③ आकार में छोटा, यह अंतराल के तापमान को माप सकता है, जीवित जीवों में गुहाएँ और रक्त वाहिकाएँ जिन्हें अन्य थर्मामीटरों द्वारा नहीं मापा जा सकता है;
④ प्रयोग करने में आसान, प्रतिरोध मान का चयन किया जा सकता है 0.1 100kΩ तक;
⑤ जटिल आकार में संसाधित करना आसान है और बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है;
⑥ अच्छी स्थिरता और मजबूत अधिभार क्षमता.
थर्मिस्टर सेंसर की बुनियादी विशेषताएं
थर्मिस्टर सेंसर की प्रतिरोध-तापमान विशेषताओं को लगभग निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है: आर = r0exp{बी(1/टी-1/टी0)}: आर: तापमान T पर प्रतिरोध मान (के). रो: तापमान T0 पर प्रतिरोध मान, (के) बी: बी मान, *टी(के)=टी(ºसी)+273.15. वास्तव में, थर्मिस्टर का बी मान स्थिर नहीं है, और इसकी भिन्नता सामग्री संरचना के आधार पर भिन्न होती है, और अधिकतम 5K/°C तक भी पहुंच सकता है. इसलिए, समीकरण लागू करते समय 1 एक बड़े तापमान रेंज में, इसके और वास्तविक मापे गए मान के बीच एक निश्चित त्रुटि होगी. यहाँ, यदि समीकरण में B मान 1 जैसा कि समीकरण में दिखाया गया है, तापमान के एक फलन के रूप में गणना की जाती है 2, वास्तविक मापे गए मान से त्रुटि को कम किया जा सकता है और इसे लगभग बराबर माना जा सकता है.
बीटी=CT2+DT+E. उपरोक्त सूत्र में, सी, डी और ई स्थिरांक हैं. इसके अलावा, विभिन्न उत्पादन स्थितियों के कारण बी मान में उतार-चढ़ाव के कारण स्थिरांक ई में परिवर्तन होगा, लेकिन स्थिरांक C और D अपरिवर्तित रहते हैं. इसलिए, बी मूल्य के उतार-चढ़ाव पर चर्चा करते समय, केवल स्थिरांक E पर विचार करने की आवश्यकता है. स्थिरांक की गणना सी, डी, और ई. स्थिरांक सी, डी, और E की गणना की जा सकती है 4 के अंक (तापमान, प्रतिरोध मूल्य) डेटा (टी0, आर0). (टी1, आर 1). (टी2, आर2) और (टी3, आर3), समीकरणों के माध्यम से गणना करें 3 को 6. पहला, बी1 खोजें, बी2, और B3 T0 और T1 के प्रतिरोध मूल्यों पर आधारित है, टी2, और पैटर्न से T3 3, और फिर उन्हें निम्नलिखित पैटर्न में प्रतिस्थापित करें.
प्रतिरोध मान गणना उदाहरण: प्रतिरोध-तापमान विशेषता तालिका के अनुसार, 25°C पर प्रतिरोध मान ज्ञात कीजिए 5 (kΩ). बी मान विचलन वाले थर्मिस्टर का प्रतिरोध मान 50 (के) 10°C और 30°C के बीच. कदम (1) प्रतिरोध-तापमान विशेषता तालिका के अनुसार, स्थिरांक C ज्ञात कीजिए, डी, और ई. प्रति=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15
(2) BT ज्ञात करने के लिए BT=CT2+DT+E+50 रखें.
(3) संख्यात्मक मान को R=5exp में रखें {(BT1/T-1/298.15)} आर को खोजने के लिए. *टी:10+273.15~30+273.15.
थर्मिस्टर्स कई प्रकार के होते हैं. ऑर्डर करते समय कृपया हमें निम्नलिखित मापदंडों के बारे में सूचित करें:
| क्रम संख्या | चयनित किए जाने वाले पैरामीटरों का विवरण | Optional parameter recommendations |
| 1 | Thermistor R value and B value? | Commonly used R25: 5KΩ/10KΩ/50 KΩ/100 KΩ |
| 2 | Precision choice? | ±1% |
| ±2% | ||
| ±5% | ||
| 3 | तापमान माप सीमा? | -40~300℃ optional |
| 4 | Lead length? | 0.05m~100m optional |
| 5 | Appearance packaging form? | Water dripper/straight pipe/thread/copper nose/surface sticker, वगैरह. |
| 6 | How to deal with the end of the line? | Dip tin/U-shaped fork/straight pin/aviation plug/waterproof connector/terminal, वगैरह. |
| 7 | For other requirements not mentioned, please inform us in detail. | |
हमसे संपर्क करें
आपके ईमेल का इंतजार है, हम आपको भीतर उत्तर देंगे 12 आपके लिए आवश्यक बहुमूल्य जानकारी वाले घंटे.
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