Szczegóły Produktu:
|
Wartość oporu: | 1 tys., 5 tys., 10 tys., 15 tys., 47 tys., 50 tys., 100 tys., | Wartość beta: | 3380 3470 3600 3950 Itd. |
---|---|---|---|
Użycie: | Czujnik temperatury | Temperatura pracy: | -40~+200 st. C |
niestandardowe: | Dostępne | Tolerancja oporu: | F±1%,G:±2%, H:±3%,J:±5%,K:±10% |
Podkreślić: | IP67 elektryczny czujnik temperatury,wodoodporny elektryczny czujnik temperatury,odporny na wilgoć elektryczny czujnik temperatury |
IP67 Elektryczny czujnik temperatury Wtrysk głowicy czujnik temperatury Wodność i wodoodporność
Dongguan Linkun Electronic Technology Co., Ltd. | ||||||
Główne parametry techniczne termistora z serii czujników: | ||||||
Model | Wartość oporu znamionowego (R25) | Wartość B | Temperatura pracy | Współczynnik rozpraszania | Stała czasu cieplnego | |
Wartość oporu (KΩ) | Dopuszczalne odchylenie (±%) | Wartość nominalna (K) | (mW/°C) | (S) | ||
CWF-102-3435 | 1 | ±1% ±2% ±3% ±5% | 3435 | -40°C ± +120°C | ≥ 3,0 w powietrzu | ≤ 6,0 w powietrzu |
CWF-202-3435 | 2 | 3435 | ||||
CWF-2.252-3950 | 2.252 | 3950 | ||||
CWF-472-3950 | 4.7 | 3950 | ||||
CWF-502-3470 | 5 | 3470 | ||||
CWF-502-3950 | 5 | 3950 | ||||
CWF-682-3950 | 6.8 | 3950 | ||||
CWF-103-3435 | 10 | 3435 | ||||
CWF-103-3470 | 10 | 3470 | ||||
CWF-103-3600 | 10 | 3600 | ||||
CWF-103-3380 | 10 | 3380 | ||||
CWF-103-3977 | 10 | 3977 | ||||
CWF-103-4100 | 10 | 4100 | ||||
CWF-153-3950 | 15 | 3950 | ||||
CWF-203-3950 | 20 | 3950 | ||||
CWF-233-3950 | 23 | 3950 | ||||
CWF-303-3950 | 30 | 3950 | ||||
CWF-333-3977 | 33 | 3977 | ||||
CWF-403-3950 | 40 | 3950 | ||||
CWF-473-4013 | 47 | 4013 | ||||
CWF-503-3977 | 50 | 3977 | ||||
CWF-503-3990 | 50 | 3990 | ||||
CWF-503-4050 | 50 | 4050 | ||||
CWF-104-3950 | 100 | 3950 | ||||
CWF-104-3990 | 100 | 3990 | ||||
CWF-104-4200 | 100 | 4200 | ||||
CWF-204-3892 | 200 | 3892 | ||||
CWF-204-3917 | 200 | 3917 |
Czujniki temperatury NTC składają się zazwyczaj z 2 lub 3 tlenków metalu, mieszanych w glinie podobnej do płynu, a następnie skalcinowanych w gęstą zgrzewaną ceramikę w piecu o wysokiej temperaturze.Metale związane tlenem przekazują wolne elektronyCeramika jest generalnie doskonałym izolatorem, ale tylko teoretycznie, w przypadku ceramiki typu termistoru, gdy temperatura zbliża się do zera absolutnego.jak temperatura wzrasta do bardziej powszechnych zakresówW wyniku podniecenia termicznego wyrzuca się coraz więcej wolnych elektronów, a w miarę jak więcej elektronów przenosi prąd przez ceramikę, efektywny opór maleje..Typową zmianą jest spadek o (-) 7 [%] do 3 [%] na stopień Celsjusza.
Wzór odporności na temperaturę pokojową zależy od odporności materiału bazowego, wielkości i geometrii oraz powierzchni styku elektrod.Gęste i wąskie termistory mają stosunkowo wysoki opór, podczas gdy cienkie i szerokie kształty mają mniejszą odporność. Rzeczywisty rozmiar jest również bardzo elastyczny, mogą być tak małe, jak.010 cali lub bardzo mała średnica.ale zazwyczaj poniżej pół cala ma zastosowanie.
Zasada
Wykorzystując termistor NTC przy określonej mocy pomiarowej, wartość oporu spada szybko wraz ze wzrostem temperatury.termistor NTC może być używany do określenia odpowiedniej temperatury poprzez pomiar wartości rezystancji, tak aby osiągnąć cel wykrywania i kontroli temperatury.
W przypadku, gdy czujnik temperatury nie jest dostępny w systemie czujników temperatury, należy zastosować następujące procedury:
1Wybierz kształt zgodnie z wymaganiami projektu lub montażu klienta i potwierdź termistor.
2. Potwierdzić element termistoru i innych materiałów zgodnie z wymaganiami klientów
3Wybierz odpowiednią odporność, wartość B i tolerancję
4Wybierz odpowiednią technologię wodoodporną i izolacyjną, aby spełnić wymagania klienta
5. Wybierz odpowiednią strukturę enkapsularną, aby spełnić wymagania dotyczące mechanicznej odporności na wstrząsy
6Spełnić specjalne wymagania klienta.
Cechy
Szybki czas reakcji
Chłodność, wodoodporność
Łatwo zmontować
Dostępny na zamówienie
Certyfikaty na surowce
|
Wszystkie części i przetwarzanie są zgodne z ROHS, CCC
|
Świadectwa dotyczące materiału do przewodu drutu
|
UL/CSA,CE, VDE,SAA,CB,ISO9001 itp. są dostępne;
PA66 do złączy; miedź lub stal nierdzewna do końcówek
|
Długość
|
Zgodnie z życzeniem klienta
|
Rodzaj złącza
|
Tyco, Delphi, Bosch, Deutsch, Yazaki, Sumitomo, FCI
|
Usługa
|
Dostępne są różne serii dostosowanych pasów CAD
|
Część nr.
|
R25°C
(KΩ)
|
B(K)
25/50°C
|
Moc znamionowa @25°C ((mW)
|
Współczynnik rozpraszania (δ)
(mW/°C)
|
Czas termiczny
Stała (S)
|
TS502□3274A
|
5.0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3435B
|
5.0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3470A
|
5.0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3950A
|
5.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3274A
|
10.0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3435B
|
10.0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3470A
|
10.0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3950A
|
10.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□4100A
|
10.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS153□3950A
|
15.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS153□4100A
|
15.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS203□3950A
|
20.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS203□4100A
|
20.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS223□4200A
|
22.0
|
4200
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS403□3928A
|
40.0
|
3928
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS503□3950A
|
50.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS503□4100A
|
50.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS104□3950A
|
100.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS104□4100A
|
100.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS104□4400A
|
100.0
|
4400
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
Zasada działania czujnika temperatury
Wykorzystując termistor NTC przy określonej mocy pomiarowej, wartość oporu spada szybko wraz ze wzrostem temperatury.termistor NTC może być używany do określenia odpowiedniej temperatury poprzez pomiar wartości rezystancji, tak aby osiągnąć cel wykrywania i kontroli temperatury.
Badanie niezawodności
Element testowy | Standardy badań | Metoda badania | Wymagania dotyczące wydajności |
Oporność mocy zerowa | IEC 60539-1 | Próbki zanurza się w kąpieli o stałej temperaturze w temperaturze 25°C±0,005°C, sprawdza się odporność stałą |
Odporność do ± 1%
|
Wartość B | IEC60539-1 | W badaniu o stałej temperaturze w kąpieli 25°C, 50°C (lub 85°C) zanurzyć próbki, przetestować odporność stałą i obliczyć wartość B |
Odporność do ± 1%
|
Wolny upadek |
IEC60068-2-32
|
Wysokość upadku: 1,5 ± 0,1 m, powierzchnia: cement, 1 raz |
Brak wyraźnych uszkodzeń, R25 △R/R≤±1%
|
Izolacja |
IEC60539-1
|
Ciśnienie 500 V na próbce odporności izolacyjnej powłoki izolacyjnej |
> 500 MOhm
|
Wytrzymać napięcie | IEC60539-1 |
Wstrzymanie napięcia: 1500V/AC, Prąd wyciekowy: 2mA Długość: 60s
|
Brak wyraźnych uszkodzeń.
|
Napięcie | IEC60068-2-21 |
Prędkość ciągnięcia równomierna na końcu, F>4,0KG (na żądanie klienta)
|
Brak wyraźnych uszkodzeń, R25 △R/R≤±1%
|
Wibracje | Q/HBm 108-94 | Częstotliwość badania: 10~500Hz, oscylacja: 1,2 mm przyspieszenie: 30m/s2 W kierunku X,Y,Z Czas:8 godzin/w kierunku |
Brak wyraźnych uszkodzeń, R25 △R/R≤±1%
|
Stała wilgotność i ciepło | IEC60068-2-78 | Temperatura: 40±2°C Wilgotność: 92-95%RH Czas: 1000±24 godziny |
Brak wyraźnych uszkodzeń, R25 △R/R≤±1%
|
Stała czasu cieplnego | EC 60539-1 | Zanurzenie w wodzie o temperaturze 25°C, po równoważeniu termicznym zanurzenie w wodzie o temperaturze 85°C, opór osiąga 63,2%, obliczenie czasu całkowitego |
< 10 sekund
|
Przechowywanie w wysokiej temperaturze | IEC60068-2-2 | Temperatura: 125°C±5°C Czas: 1000±24 godziny | Brak wyraźnych uszkodzeń, R25 △R/R≤±1% |
Wstrząs cieplny i chłodny | IEC60068-2-14 |
-40°C~+125°C T1:30min Czas cyklu:1000
|
Brak wyraźnych uszkodzeń, R25 △R/R≤±1%
|
Eksperyment z uderzeniem | IEC60068-2-77 |
Przyspieszenie: 250 m/s2 Długość pulsu: 6 ms Czas uderzenia: 1000 Czas odzyskiwania: 2 godziny
|
Brak wyraźnych uszkodzeń, R25 △R/R≤±1%
|
Przechowywanie w niskiej temperaturze | IEC60068-2-1 |
Temperatura: 40±2°C Czas: 1000±24 godziny
|
Brak wyraźnych uszkodzeń, R25 △R/R≤±1%
|
Spray solny | IEC60068-2-11 | Temperatura: 35±2°C Godzina zbierania: 1,0 ml~2,0 ml Czas: określa się według rzeczywistego zapotrzebowania |
Brak wyraźnych uszkodzeń, R25 △R/R≤±1%
|
Osoba kontaktowa: Ms. Huang
Tel: 13423305709