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Chicote de fio do sensor termistor & Conjunto do cabo
É sensor de tipo de montagem na superfície fixado a dispositivos com parafuso de montagem de diferentes tamanhos necessários . Os produtos podem ser personalizados de acordo com a temperatura diferente. Este é um único (1) Termistor ou chicote de fio de ventilador. Medidas do arnês 36″ (914.4milímetros), 22 Awg. você pode escolher qual placa de circuito (Rambo, Mini-rambo,
Chicote elétrico do sensor de temperatura & Conjunto de cabos para ntc, ptc. Pacotes comuns de sondas de temperatura são: vidro, resina epóxi, rosqueado, cerâmica.
Sensores termistores são resistores semicondutores sensíveis ao calor projetados para medição e compensação de temperatura. Seu portfólio abrange a série de termistores NTC com excelente estabilidade de longo prazo em ambientes de alta temperatura e alta umidade, como produtos ultrapequenos para smartphones e terminais tablet, Aplicações automotivas, Módulos LED, e aplicações industriais. Tolerâncias de resistores de alta precisão e valores B proporcionam aos termistores NTC de chip capacidades de detecção de temperatura extremamente precisas.
Detecção de temperatura do substrato de flash LED com base no chicote do sensor termistor
O termistor NTC é um elemento de resistência térmica cuja resistência cai drasticamente à medida que a temperatura aumenta. Utilizando esta característica, além de ser projetado como um sensor de temperatura, também é usado como elemento de proteção de temperatura para evitar superaquecimento do circuito.
Instalando um termistor NTC próximo à fonte de calor, a temperatura da fonte de calor pode ser detectada com precisão. No entanto, devido a limitações como tamanho do substrato e fiação da PCB, às vezes é necessário instalá-lo longe de fontes de calor.
Assumimos esta situação, usou o LED no substrato do flash LED como fonte de calor, e confirmou a diferença de temperatura medida devido às diferentes posições de montagem do LED e do termistor NTC por meio de simulação de aquecimento. Além disso, a influência da espessura do substrato foi confirmada e os resultados são explicados.
Notas de aplicação
Manifestações de falha e contramedidas de termistores NTC em uso real
Um coeficiente de temperatura negativo (NTC) termistor é um resistor semicondutor cuja resistência diminui à medida que a temperatura aumenta, e a taxa de mudança na resistência é grande.
Possui uma ampla gama de aplicações, e seus principais usos incluem detecção de temperatura em equipamentos eletrônicos e compensação de temperatura em diversas aplicações, como produtos modulares.
Ao usar termistores NTC, os usuários devem garantir que sejam usados corretamente.
O uso inadequado pode fazer com que o produto não funcione em todo o seu potencial e, na pior das hipóteses, mau funcionamento.
Abaixo listaremos duas manifestações de falha do termistor NTC causada pelo uso incorreto, nomeadamente “rachaduras” e “derretimento de substrato”.
Explique as causas da falha e forneça contramedidas correspondentes.
Características do tipo de produto:
Tipo de sensor: HVAC/R, Sensor de superfície
Características elétricas:
Resistência [KΩ] a 25°C (kΩ): 10
Valor beta (25/85) (K): 3976
Acessórios mecânicos:
Fio/Cobertura: 22 Cordão zip AWG
Comprimento do fio: 3048 milímetros [120 em]
Ambiente de uso:
Faixa de temperatura operacional: -40 - 105 °C [ -40 - 221 °F ]
Temperatura de referência do resistor: 25 °C [77 °F]
Precisão de temperatura (°C): ± .2 (0 - 70), ± .2 (0 - 70)
Tolerância do resistor (%): ± 0,88
Características da sonda:
Sonda: Latão niquelado
Um termistor é um resistor de sensor cuja resistência muda conforme a temperatura muda.. De acordo com diferentes coeficientes de temperatura, eles são divididos em termistor de coeficiente de temperatura positivo (Termistor PTC) e termistor de coeficiente de temperatura negativo (Termistor NTC). O valor da resistência de um termistor de coeficiente de temperatura positivo aumenta à medida que a temperatura aumenta, e o valor da resistência de um termistor de coeficiente de temperatura negativo diminui à medida que a temperatura aumenta. Ambos são dispositivos semicondutores.
As principais características dos sensores termistor são:
① Possui alta sensibilidade, seu coeficiente de resistência à temperatura é 10 para 100 vezes maior que a do metal, e pode detectar mudanças de temperatura de 10-6°C;
② Ampla faixa de temperatura operacional, dispositivos de temperatura normal são adequados para -55 ℃ ~ 315 ℃, dispositivos de alta temperatura são adequados para temperaturas superiores a 315 ℃ (atualmente até 2.000 ℃), e dispositivos de baixa temperatura são adequados para -273°C~-55°C;
③ Pequeno em tamanho, pode medir a temperatura das lacunas, cavidades e vasos sanguíneos em organismos vivos que não podem ser medidos por outros termômetros;
④ Fácil de usar, o valor da resistência pode ser selecionado de 0.1 para 100kΩ;
⑤ Fácil de processar em formas complexas e pode ser produzido em grandes quantidades;
⑥ Boa estabilidade e forte capacidade de sobrecarga.
Características básicas dos sensores termistores
As características de resistência-temperatura do sensor termistor podem ser expressas aproximadamente pela seguinte fórmula: R=R0exp{B(1/T-1/T0)}: R: valor de resistência à temperatura T (K). Ro: Valor da resistência na temperatura T0, (K) B: Valor B, *T(K)= t(ºC)+273.15. Na verdade, o valor B do termistor não é constante, e sua variação varia dependendo da composição do material, e pode até atingir um máximo de 5K/°C. Portanto, ao aplicar a equação 1 em uma faixa de temperatura maior, haverá um certo erro entre ele e o valor medido real. Aqui, se o valor B na equação 1 é calculado em função da temperatura, conforme mostrado na Equação 2, o erro do valor real medido pode ser reduzido e pode ser considerado aproximadamente igual.
BT=CT2+DT+E. Na fórmula acima, C, D e E são constantes. Além disso, flutuações no valor B causadas por diferentes condições de produção farão com que a constante E mude, mas as constantes C e D permanecem inalteradas. Portanto, ao discutir a flutuação do valor B, apenas a constante E precisa ser considerada. Cálculo de constantes C, D, e E. Constantes C, D, e E pode ser calculado a partir de 4 pontos de (temperatura, valor de resistência) dados (T0, R0). (T1, R1). (T2, R2) e (T3, R3), Calcular através de equações 3 para 6. Primeiro, encontre B1, B2, e B3 com base nos valores de resistência de T0 e T1, T2, e T3 do padrão 3, e depois substitua-os nos seguintes padrões.
Exemplo de cálculo do valor de resistência: De acordo com a tabela de características de resistência-temperatura, determine que o valor da resistência a 25°C é 5 (kΩ). O valor da resistência de um termistor com um desvio do valor B de 50 (K) entre 10°C e 30°C. Etapa (1) De acordo com a tabela de características de resistência-temperatura, encontre as constantes C, D, e E. Para=25+273,15T1=10+273,15T2=20+273,15T3=30+273,15
(2) Substitua BT=CT2+DT+E+50 para encontrar BT.
(3) Substitua o valor numérico em R=5exp {(BT1/T-1/298.15)} para encontrar R. *T:10+273.15~30+273,15.
Existem muitos tipos de termistores. Por favor, informe-nos dos seguintes parâmetros ao fazer o pedido:
| número de série | Descrição dos parâmetros a serem selecionados | Recomendações de parâmetros opcionais |
| 1 | Valor R do termistor e valor B? | R25 comumente usado: 5KΩ/10KΩ/50 KΩ/100 KΩ |
| 2 | Escolha de precisão? | ± 1% |
| ± 2% | ||
| ± 5% | ||
| 3 | Faixa de medição de temperatura? | -40~300°C opcional |
| 4 | Comprimento do chumbo? | 0.05m~100m opcional |
| 5 | Aparência do formulário de embalagem? | Gotejador de água/tubo reto/linha/nariz de cobre/adesivo de superfície, etc.. |
| 6 | Como lidar com o fim da linha? | Estanho de mergulho/garfo em forma de U/pino reto/plugue de aviação/conector/terminal à prova d'água, etc.. |
| 7 | Para outros requisitos não mencionados, por favor nos informe em detalhes. | |
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