Kategorije izdelkov
- toplotna varovalka 32
- površinsko nameščene varovalke 12
- termistor 36
- Nosilec varovalk za PCB 27
- Kabelski snop 6
- Držala rezilnih varovalk 17
- termostat 50
- Električna varovalka 24
- Senzor avtomobilske temperature 7
- Termični odklopnik 22
- Nosilec škatle z varovalkami 36
- Temperaturni senzor 75
- Termično stikalo 68
- Avtomobilska varovalka 20
- Pritrjene varovalke 8
Oznake izdelkov
Termistorski senzorski žični pas & Kabelski sklop
Je senzor tipa površine, pritrjen na naprave z pritrdilnim vijakom različne potrebne velikosti . Izdelki so lahko po meri glede na različne temperature. To je samski (1) Termistor ali kabelski pas ventilacij. Ukrepi za pasove 36″ (914.4mm), 22 Awg. Lahko izberete, katero vezje (Rambo, Mini-Rambo,
Kabelski snop senzorja temperature & Sklop kabla za ntc, ptc. Običajni paketi temperaturnih sond so: steklo, epoksi smolo, z navojem, keramika.
Termistorski senzorji so toplotno občutljivi polprevodniški upori, zasnovani za merjenje in kompenzacijo temperature. Njegov portfelj zajema serijo termistorjev NTC z odlično dolgoročno stabilnostjo v okoljih z visoko temperaturo in visoko vlažnostjo., kot so ultra majhni izdelki za pametne telefone in tablične terminale, avtomobilske aplikacije, LED moduli, in industrijske aplikacije. Visoko natančne tolerance uporov in B-vrednosti dajejo čip NTC termistorje izjemno natančne zmožnosti zaznavanja temperature.
Zaznavanje temperature podlage za bliskavico LED na podlagi snopa senzorja termistorja
NTC termistor je toplotno uporni element, katerega upor strmo pada z naraščanjem temperature. Uporaba te lastnosti, poleg tega, da je zasnovan kot temperaturni senzor, uporablja se tudi kot temperaturni zaščitni element za preprečevanje pregrevanja tokokroga.
Z namestitvijo NTC termistorja blizu vira toplote, temperaturo vira toplote je mogoče natančno zaznati. Vendar, zaradi omejitev, kot sta velikost substrata in ožičenje PCB, včasih ga je treba namestiti stran od virov toplote.
Predpostavili smo to situacijo, uporabil LED na podlagi LED bliskavice kot vir toplote, in potrdili izmerjeno temperaturno razliko zaradi različnih montažnih položajev LED in NTC termistorja s simulacijo ogrevanja. Poleg tega, potrjen je bil vpliv debeline podlage in razloženi rezultati.
Opombe o aplikaciji
Manifestacije napak in protiukrepi NTC termistorjev v dejanski uporabi
Negativni temperaturni koeficient (NTC) termistor je polprevodniški upor, katerega upor pada z naraščanjem temperature, in hitrost spremembe odpornosti je velika.
Ima široko paleto aplikacij, in njegove glavne uporabe vključujejo zaznavanje temperature v elektronski opremi in temperaturno kompenzacijo v različnih aplikacijah, kot so modularni izdelki.
Pri uporabi NTC termistorjev, uporabniki morajo zagotoviti njihovo pravilno uporabo.
Nepravilna uporaba lahko povzroči, da izdelek ne deluje v celoti in, v najslabšem primeru, nepravilno delovanje.
Spodaj bomo našteli dve manifestaciji okvare termistorja NTC, ki jo povzroči nepravilna uporaba, in sicer "razpoke" in "taljenje podlage".
Pojasnite vzroke okvare in navedite ustrezne protiukrepe.
Značilnosti vrste izdelka:
Vrsta senzorja: HVAC/R, Površinski senzor
Električne značilnosti:
Odpornost [KΩ] pri 25°C (kω): 10
Beta vrednost (25/85) (K): 3976
Mehanski pribor:
Žica/prevleka: 22 AWG zadrga
Dolžina žice: 3048 mm [120 v]
Uporabno okolje:
Območje obratovanja: -40 – 105 °C [ -40 – 221 ° F. ]
Referenčna temperatura upora: 25 °C [77 ° F.]
Natančnost temperature (°C): ± .2 (0 – 70), ± .2 (0 – 70)
Toleranca upora (%): ±,88
Značilnosti sonde:
Sonda: Ponikljana medenina
Termistor je senzorski upor, katerega upor se spreminja s spremembo temperature. Glede na različne temperaturne koeficiente, delimo jih na termistor s pozitivnim temperaturnim koeficientom (PTC termistor) in termistor z negativnim temperaturnim koeficientom (NTC termistor). Vrednost upora termistorja s pozitivnim temperaturnim koeficientom se povečuje z naraščanjem temperature, in vrednost upora termistorja z negativnim temperaturnim koeficientom se zmanjšuje z naraščanjem temperature. Oba sta polprevodniška elementa.
Glavne značilnosti termistorskih senzorjev so:
① Ima visoko občutljivost, njegov temperaturni koeficient upora je 10 do 100 krat večji kot pri kovini, in lahko zazna temperaturne spremembe 10-6°C;
② Širok razpon delovne temperature, naprave z normalno temperaturo so primerne za -55 ℃ ~ 315 ℃, visokotemperaturne naprave so primerne za temperature višje od 315 ℃ (trenutno do 2000 ℃), in nizkotemperaturne naprave so primerne za -273℃~-55℃;
③ Majhna velikost, lahko meri temperaturo vrzeli, votline in krvne žile v živih organizmih, ki jih ni mogoče izmeriti z drugimi termometri;
④ Enostaven za uporabo, lahko izberete vrednost upora 0.1 do 100kΩ;
⑤ Enostaven za obdelavo v kompleksne oblike in se lahko proizvaja v velikih količinah;
⑥ Dobra stabilnost in močna preobremenitvena zmogljivost.
Osnovne značilnosti termistorskih senzorjev
Uporno-temperaturne karakteristike termistorskega senzorja se lahko približno izrazijo z naslednjo formulo: R = r0exp{B(1/T-1/T0)}: R: vrednost upora pri temperaturi T (K). Ro: Vrednost upora pri temperaturi T0, (K) B: B Vrednost, *T(K)=t(ºC)+273.15. Pravzaprav, vrednost B termistorja ni konstantna, in njegova variacija se razlikuje glede na materialno sestavo, in lahko doseže celo največ 5K/°C. Zato, pri uporabi enačbe 1 v večjem temperaturnem območju, med njo in dejansko izmerjeno vrednostjo bo prišlo do določene napake. Tukaj, če je vrednost B v enačbi 1 se izračuna kot funkcija temperature, kot je prikazano v enačbi 2, pogrešek od dejanske izmerjene vrednosti se lahko zmanjša in se lahko šteje za približno enako.
BT=CT2+DT+E. V zgornji formuli, C, D in E sta konstanti. Poleg tega, nihanja vrednosti B, ki jih povzročajo različni proizvodni pogoji, bodo povzročila spremembo konstante E, toda konstanti C in D ostaneta nespremenjeni. Zato, ko govorimo o nihanju vrednosti B, upoštevati je treba samo konstanto E. Izračun konstant C, D, in E. Konstante C, D, in E je mogoče izračunati iz 4 točke (temperaturo, vrednost upora) podatke (T0, R0). (T1, R1). (T2, R2) in (T3, R3), Računajte z enačbami 3 do 6. Najprej, najdi B1, B2, in B3 na podlagi vrednosti upora T0 in T1, T2, in T3 iz vzorca 3, in jih nato nadomestite v naslednje vzorce.
Primer izračuna vrednosti upora: V skladu s tabelo karakteristik upora in temperature, poiščite vrednost upora pri 25 °C 5 (kω). Vrednost upora termistorja z odstopanjem vrednosti B 50 (K) med 10°C in 30°C. korak (1) V skladu s tabelo karakteristik upora in temperature, poiščite konstante C, D, in E. Do=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15
(2) Zamenjajte BT=CT2+DT+E+50, da najdete BT.
(3) Nadomestite številsko vrednost v R=5exp {(BT1/T-1/298.15)} najti R. *T:10+273.15~30+273,15.
Obstaja veliko vrst termistorjev. Ob naročilu nas obvestite o naslednjih parametrih:
| serijsko številko | Opis parametrov, ki jih je treba izbrati | Priporočila za izbirne parametre |
| 1 | Vrednost R in B vrednosti termistorja? | Običajno uporabljen R25: 5KΩ/10KΩ/50 KΩ/100 KΩ |
| 2 | Natančna izbira? | ±1 % |
| ±2 % | ||
| ±5 % | ||
| 3 | Območje merjenja temperature? | -40~300 ℃ neobvezno |
| 4 | Dolžina vodila? | 0.05m~100m neobvezno |
| 5 | Oblika pakiranja videza? | Kapljalnik vode/ravna cev/nit/bakreni nos/površinska nalepka, itd. |
| 6 | Kako ravnati s koncem vrstice? | Potopna pločevina/vilice v obliki črke U/ravni zatič/letalski vtič/vodoodporen priključek/terminal, itd. |
| 7 | Za druge zahteve, ki niso omenjene, prosimo, da nas podrobno obvestite. | |
Kontaktirajte nas
Čakam na vašo e-pošto, vam bomo odgovorili v roku 12 ure z dragocenimi informacijami, ki jih potrebujete.
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






