ఉత్పత్తి వర్గాలు
- థర్మిస్టర్ 36
- పిసిబి మౌంట్ ఫ్యూజ్ హోల్డర్ 27
- వైరింగ్ జీను 6
- బ్లేడ్ ఫ్యూజ్ హోల్డర్లు 17
- థర్మోస్టాట్ 50
- ఎలక్ట్రికల్ ఫ్యూజ్ 24
- ఆటోమోటివ్ ఉష్ణోగ్రత సెన్సార్ 7
- థర్మల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ 22
- ఫ్యూజ్ బాక్స్ హోల్డర్ 36
- ఉష్ణోగ్రత సెన్సార్ 81
- థర్మల్ స్విచ్ 68
- కార్ ఫ్యూజ్ 20
- బోల్ట్ డౌన్ ఫ్యూజులు 8
- థర్మల్ ఫ్యూజ్ 32
- ఉపరితల మౌంట్ ఫ్యూజులు 12
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు
థర్మిస్టర్ సెన్సార్ వైర్ హార్నెస్ & కేబుల్ అసెంబ్లీ
ఇది వివిధ అవసరమైన పరిమాణంలో మౌంటు స్క్రూతో పరికరాలకు పరిష్కరించబడిన ఉపరితల మౌంటు రకం సెన్సార్ . వివిధ ఉష్ణోగ్రతల ప్రకారం ఉత్పత్తులు అనుకూలీకరించబడతాయి. ఇది సింగిల్ (1) థర్మిస్టర్ లేదా ఫ్యాన్ వైర్ జీను. జీను కొలతలు 36″ (914.4మి.మీ), 22 AWG. మీరు ఏ సర్క్యూట్ బోర్డ్ను ఎంచుకోవచ్చు (రాంబో, మినీ-రాంబో,
ఉష్ణోగ్రత సెన్సార్ వైరింగ్ జీను & ntc కోసం కేబుల్ అసెంబ్లీ, ptc. సాధారణ ఉష్ణోగ్రత ప్రోబ్ ప్యాకేజీలు: గాజు, ఎపోక్సీ రెసిన్, థ్రెడ్ చేయబడింది, సిరామిక్.
థర్మిస్టర్ సెన్సార్లు ఉష్ణోగ్రత కొలత మరియు పరిహారం కోసం రూపొందించబడిన ఉష్ణ-సెన్సిటివ్ సెమీకండక్టర్ రెసిస్టర్లు. Its portfolio covers the NTC thermistor series with excellent long-term stability in high-temperature and high-humidity environments, such as ultra-small products for smartphones and tablet terminals, ఆటోమోటివ్ అప్లికేషన్లు, LED modules, and industrial applications. High-precision resistor tolerances and B-values give chip NTC thermistors extremely precise temperature sensing capabilities.
Temperature detection of LED flash substrate based on thermistor sensor harness
NTC thermistor is a thermal resistance element whose resistance drops sharply as the temperature increases. ఈ లక్షణాన్ని ఉపయోగించడం, in addition to being designed as a temperature sensor, it is also used as a temperature protection element to prevent circuit overheating.
By installing an NTC thermistor close to the heat source, the heat source temperature can be accurately detected. అయితే, సబ్స్ట్రేట్ పరిమాణం మరియు PCB వైరింగ్ వంటి పరిమితుల కారణంగా, వేడి మూలాల నుండి దూరంగా ఇన్స్టాల్ చేయడం కొన్నిసార్లు అవసరం.
మేము ఈ పరిస్థితిని ఊహించాము, LED ఫ్లాష్ సబ్స్ట్రేట్లోని LEDని ఉష్ణ మూలంగా ఉపయోగించింది, మరియు తాపన అనుకరణ ద్వారా LED మరియు NTC థర్మిస్టర్ యొక్క వివిధ మౌంటు స్థానాల కారణంగా కొలిచిన ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసాన్ని నిర్ధారించారు. అదనంగా, ఉపరితల మందం యొక్క ప్రభావం నిర్ధారించబడింది మరియు ఫలితాలు వివరించబడ్డాయి.
అప్లికేషన్ నోట్స్
వాస్తవ ఉపయోగంలో ఉన్న NTC థర్మిస్టర్ల తప్పు వ్యక్తీకరణలు మరియు ప్రతిఘటనలు
ప్రతికూల ఉష్ణోగ్రత గుణకం (Ntc) థర్మిస్టర్ అనేది సెమీకండక్టర్ రెసిస్టర్, దీని నిరోధకత ఉష్ణోగ్రత పెరిగేకొద్దీ తగ్గుతుంది, మరియు ప్రతిఘటనలో మార్పు రేటు పెద్దది.
ఇది విస్తృత శ్రేణి అప్లికేషన్లను కలిగి ఉంది, మరియు దాని ప్రధాన ఉపయోగాలు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలలో ఉష్ణోగ్రత గుర్తింపు మరియు వివిధ అనువర్తనాల్లో ఉష్ణోగ్రత పరిహారం, మాడ్యులర్ ఉత్పత్తులు వంటివి.
NTC థర్మిస్టర్లను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, వినియోగదారులు వాటిని సరిగ్గా ఉపయోగించారని నిర్ధారించుకోవాలి.
సరికాని ఉపయోగం ఉత్పత్తి దాని పూర్తి సామర్థ్యంతో పనిచేయకపోవడానికి దారితీస్తుంది మరియు, చెత్త సందర్భంలో, సరిగా పనిచేయడం లేదు.
తప్పుగా ఉపయోగించడం వల్ల సంభవించే NTC థర్మిస్టర్ వైఫల్యం యొక్క రెండు వ్యక్తీకరణలను మేము క్రింద జాబితా చేస్తాము, అవి "పగుళ్లు" మరియు "ఉపరితల ద్రవీభవన".
వైఫల్యానికి గల కారణాలను వివరించండి మరియు సంబంధిత ప్రతిఘటనలను అందించండి.
ఉత్పత్తి రకం లక్షణాలు:
సెన్సార్ రకం: HVAC/R, ఉపరితల సెన్సార్
విద్యుత్ లక్షణాలు:
ప్రతిఘటన [KΩ] 25°C వద్ద (kΩ): 10
బీటా విలువ (25/85) (K): 3976
మెకానికల్ ఉపకరణాలు:
వైర్/కవరింగ్: 22 AWG జిప్కార్డ్
వైర్ పొడవు: 3048 మి.మీ [120 లో]
వినియోగ పర్యావరణం:
ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత పరిధి: -40 - 105 ° C. [ -40 - 221 °F ]
రెసిస్టర్ యొక్క సూచన ఉష్ణోగ్రత: 25 ° C. [77 °F]
ఉష్ణోగ్రత ఖచ్చితత్వం (° C.): ± .2 (0 - 70), ± .2 (0 - 70)
రెసిస్టర్ టాలరెన్స్ (%): ±.88
ప్రోబ్ లక్షణాలు:
ప్రోబ్: నికెల్ పూత పూసిన ఇత్తడి
థర్మిస్టర్ అనేది సెన్సార్ రెసిస్టర్, దీని నిరోధకత ఉష్ణోగ్రత మారినప్పుడు మారుతుంది. వివిధ ఉష్ణోగ్రత కోఎఫీషియంట్స్ ప్రకారం, అవి సానుకూల ఉష్ణోగ్రత గుణకం థర్మిస్టర్గా విభజించబడ్డాయి (PTC థర్మిస్టర్) మరియు ప్రతికూల ఉష్ణోగ్రత గుణకం థర్మిస్టర్ (NTC థర్మిస్టర్). ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు సానుకూల ఉష్ణోగ్రత గుణకం థర్మిస్టర్ యొక్క నిరోధక విలువ పెరుగుతుంది, మరియు ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు ప్రతికూల ఉష్ణోగ్రత గుణకం థర్మిస్టర్ యొక్క నిరోధక విలువ తగ్గుతుంది. అవి రెండూ సెమీకండక్టర్ పరికరాలు.
థర్మిస్టర్ సెన్సార్ల యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు:
① ఇది అధిక సున్నితత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది, దాని నిరోధకత యొక్క ఉష్ణోగ్రత గుణకం 10 కు 100 మెటల్ కంటే రెట్లు ఎక్కువ, మరియు ఇది 10-6 ° C ఉష్ణోగ్రత మార్పులను గుర్తించగలదు;
② విస్తృత ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత పరిధి, సాధారణ ఉష్ణోగ్రత పరికరాలు -55℃~315℃కి అనుకూలంగా ఉంటాయి, అధిక ఉష్ణోగ్రత పరికరాలు 315℃ కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలకు అనుకూలంగా ఉంటాయి (ప్రస్తుతం 2000℃ వరకు), మరియు తక్కువ ఉష్ణోగ్రత పరికరాలు -273℃~-55℃కి అనుకూలంగా ఉంటాయి;
③ పరిమాణంలో చిన్నది, ఇది ఖాళీల ఉష్ణోగ్రతను కొలవగలదు, ఇతర థర్మామీటర్ల ద్వారా కొలవలేని జీవులలోని కావిటీస్ మరియు రక్త నాళాలు;
④ ఉపయోగించడానికి సులభం, ప్రతిఘటన విలువ నుండి ఎంచుకోవచ్చు 0.1 100kΩ వరకు;
⑤ సంక్లిష్ట ఆకృతులలో ప్రాసెస్ చేయడం సులభం మరియు పెద్ద పరిమాణంలో ఉత్పత్తి చేయవచ్చు;
⑥ మంచి స్థిరత్వం మరియు బలమైన ఓవర్లోడ్ సామర్థ్యం.
థర్మిస్టర్ సెన్సార్ల ప్రాథమిక లక్షణాలు
థర్మిస్టర్ సెన్సార్ యొక్క ప్రతిఘటన-ఉష్ణోగ్రత లక్షణాలు క్రింది సూత్రం ద్వారా సుమారుగా వ్యక్తీకరించబడతాయి: R=R0exp{B(1/T-1/T0)}: ఆర్: T ఉష్ణోగ్రత వద్ద నిరోధక విలువ (K). రో: ఉష్ణోగ్రత T0 వద్ద నిరోధక విలువ, (K) బి: B విలువ, *టి(K)= టి(ºC)+273.15. నిజానికి, థర్మిస్టర్ యొక్క B విలువ స్థిరంగా ఉండదు, మరియు దాని వైవిధ్యం పదార్థం కూర్పుపై ఆధారపడి ఉంటుంది, మరియు గరిష్టంగా 5K/°Cకి కూడా చేరుకోవచ్చు. అందువల్ల, సమీకరణాన్ని వర్తింపజేసేటప్పుడు 1 పెద్ద ఉష్ణోగ్రత పరిధిలో, దానికి మరియు వాస్తవ కొలిచిన విలువకు మధ్య ఒక నిర్దిష్ట లోపం ఉంటుంది. ఇక్కడ, సమీకరణంలో B విలువ ఉంటే 1 సమీకరణంలో చూపిన విధంగా ఉష్ణోగ్రత యొక్క విధిగా లెక్కించబడుతుంది 2, వాస్తవ కొలిచిన విలువ నుండి దోషాన్ని తగ్గించవచ్చు మరియు ఇది దాదాపు సమానంగా పరిగణించబడుతుంది.
BT=CT2+DT+E. పై సూత్రంలో, సి, D మరియు E స్థిరాంకాలు. అదనంగా, వివిధ ఉత్పత్తి పరిస్థితుల వల్ల B విలువలో హెచ్చుతగ్గులు స్థిరంగా E మారడానికి కారణమవుతాయి, కానీ C మరియు D స్థిరాంకాలు మారవు. అందువల్ల, B విలువ యొక్క హెచ్చుతగ్గులను చర్చిస్తున్నప్పుడు, స్థిరమైన E మాత్రమే పరిగణించాలి. స్థిరాంకాల గణన C, డి, మరియు ఇ. స్థిరాంకాలు సి, డి, మరియు E నుండి లెక్కించవచ్చు 4 యొక్క పాయింట్లు (ఉష్ణోగ్రత, నిరోధక విలువ) డేటా (T0, R0). (T1, R1). (T2, R2) మరియు (T3, R3), సమీకరణాల ద్వారా లెక్కించండి 3 కు 6. మొదటి, B1ని కనుగొనండి, B2, మరియు B3 T0 మరియు T1 యొక్క నిరోధక విలువల ఆధారంగా, T2, మరియు నమూనా నుండి T3 3, ఆపై వాటిని క్రింది నమూనాలలోకి ప్రత్యామ్నాయం చేయండి.
నిరోధక విలువ గణన ఉదాహరణ: ప్రతిఘటన-ఉష్ణోగ్రత లక్షణ పట్టిక ప్రకారం, 25°C వద్ద నిరోధక విలువను కనుగొనండి 5 (kΩ). B విలువ విచలనంతో థర్మిస్టర్ యొక్క ప్రతిఘటన విలువ 50 (K) 10°C మరియు 30°C మధ్య. దశ (1) ప్రతిఘటన-ఉష్ణోగ్రత లక్షణ పట్టిక ప్రకారం, C స్థిరాంకాలను కనుగొనండి, డి, మరియు ఇ. కు=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15
(2) BTని కనుగొనడానికి BT=CT2+DT+E+50ని ప్రత్యామ్నాయం చేయండి.
(3) సంఖ్యా విలువను R=5expకి ప్రత్యామ్నాయం చేయండి {(BT1/T-1/298.15)} R కనుగొనేందుకు. *టి:10+273.15~30+273.15.
అనేక రకాల థర్మిస్టర్లు ఉన్నాయి. ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు దయచేసి క్రింది పారామితుల గురించి మాకు తెలియజేయండి:
| క్రమ సంఖ్య | ఎంచుకోవలసిన పారామితుల వివరణ | ఐచ్ఛిక పారామీటర్ సిఫార్సులు |
| 1 | థర్మిస్టర్ R విలువ మరియు B విలువ? | సాధారణంగా ఉపయోగించే R25: 5KΩ/10KΩ/50 KΩ/100 KΩ |
| 2 | ఖచ్చితమైన ఎంపిక? | ± 1% |
| ± 2% | ||
| ±5% | ||
| 3 | ఉష్ణోగ్రత కొలత పరిధి? | -40~300℃ ఐచ్ఛికం |
| 4 | లీడ్ పొడవు? | 0.05m~100m ఐచ్ఛికం |
| 5 | ప్రదర్శన ప్యాకేజింగ్ రూపం? | వాటర్ డ్రిప్పర్/స్ట్రెయిట్ పైపు/థ్రెడ్/రాగి ముక్కు/ఉపరితల స్టిక్కర్, మొదలైనవి. |
| 6 | లైన్ ముగింపుతో ఎలా వ్యవహరించాలి? | డిప్ టిన్/U-ఆకారపు ఫోర్క్/స్ట్రెయిట్ పిన్/ఏవియేషన్ ప్లగ్/వాటర్ ప్రూఫ్ కనెక్టర్/టెర్మినల్, మొదలైనవి. |
| 7 | ఇతర అవసరాల కోసం పేర్కొనబడలేదు, దయచేసి మాకు వివరంగా తెలియజేయండి. | |
మమ్మల్ని సంప్రదించండి
మీ ఇమెయిల్ కోసం వేచి ఉంది, మేము మీకు లోపల ప్రత్యుత్తరం ఇస్తాము 12 మీకు అవసరమైన విలువైన సమాచారంతో గంటలు.
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






