Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu:: | Mały czarny termistor NTC Mf52A | Wartość oporu: | 2 K, 5 K, 10 K, 15 K, 20 K, 30 K, 50 K, 100 K, 200 K, 500 K |
---|---|---|---|
Tolerancja oporu: | F±1%,G:±2%, H:±3%,J:±5%,K:±10%, 1%- 10% | Wartość B przy 25/50℃ lub 25/85℃: | 3950 K, 3380 K, 3435 K, 3470 K, 4000 K |
Funkcja: | Odporność na temperaturę | Kompozycja: | Ceramiczny |
Powłoka, rodzaj obudowy: | Pokryta powłoką epoksydową | Temperatura pracy: | -50 ~+250 |
Tolerancja: | 1%- 10% | Wnioski: | Czujnik temperatury |
Opór: | 10 do < 1 M omów | Moc (waty): | 50mw |
Podkreślić: | Czujnik termistoru NTC w przemyśle motoryzacyjnym,Czujniki temperatury akumulatora czujnik termistoru NTC |
MF52A czujnik termistoru typu żywicy epoksydowej NTC nadaje się do czujników temperatury baterii w przemyśle motoryzacyjnym
Nazwa produktu: czujnik temperatury NTC z żywicy epoksydowej
Standardowy rezystancja (według wymagań klienta): R25°C=1KΩ?? 200KΩ±1% B25/50=3950K±1%
Temperatura pracy: -30~125°C
Cechy: pomiar temperatury otoczenia/wrażliwa odpowiedź/mały rozmiar/dobra konsystencja
Dotyczy: grzejników, klimatyzatorów, lodówek, szaf wina, silników, baterii litowych, świateł ulicznych, ładowarek itp.
Cechy czujnika termistoru NTC z powłoką epoksydową
1. Produkty z serii MF52 są powłoką ołowiową z epoksydowej żywicy ekolitycznej
2. Szeroki zakres oporu: 500KΩmax
3Wysoka dokładność oporu i wartość B
4. odporność na wilgoć, dobra izolacja, wysoka niezawodność, niewielka stała czasu
5Mała objętość, szybka prędkość odbicia
6Może działać stabilnie przez długi czas, dobra konsystencja
7. Szeroki zakres temperatury pracy
Zastosowanie czujnika termistoru NTC z żywicy epoksydowej
Czujnik NTC jest szeroko stosowany w pomiarze temperatury w kuchence indukcyjnej, kuchence ryżowej, kuchence mikrofalowej, maszynie wodnej, czajniku elektrycznym, grzejniku, klimatyzatorze, lodówce, zapiekarkie,szafa dezynfekcyjnaPonadto czujniki mogą być stosowane w samochodach, Internecie rzeczy, pomiarach temperatury medycznej,pomiar temperatury przemysłowej, kontrolę temperatury ogrodu i hodowli itp.
A: ((Płytka z cynowego niklu Cu lub Cp)
Tabela wymiarów normalnych
Kod | Dmax | L1max | L2min |
d ± 0.05 |
F ± 0.5 |
A1 | 2.5 | 4 | 25 | 0.3 | 1.7 |
A2 | 3 | 4.5 | 25 | 0.45 | 2.2 |
B: ((Włókno cu emaliowane)
Tabela wymiarów normalnych
Kod | Dmax | L1max | L2min | L3 ± 1 | d±0.05 |
B1 | 2 | 3.5 | określone przez użytkownika | 3 | 0.2 |
B2 | 3 | 4 | określone przez użytkownika | 3 | 0.3 |
C: ((przewody wysokotemperaturowe)
Tabela wymiarów normalnych
Kod | Dmax | L1max | L2min | L3 ± 1 | Włókno AWG |
C1 | 3 | 7.5 | określone przez użytkownika | 5 | 30# |
C2 | 4 | 7.5 | określone przez użytkownika | 5 | 28# |
D: ((przewod o normalnej temperaturze)
Tabela wymiarów normalnych
Kod | Dmax | L1max | L2min | L3 ± 1 | Włókno AWG |
D1 | 3 | 7.5 | określone przez użytkownika | 5 | 30# |
D2 | 4 | 7.5 | określone przez użytkownika | 5 | 28# |
E:Ołów i głowica są specyfikacją specjalną)
Tabela wymiarów normalnych
Kod | Dmax | L1max | L2min | L3 ± 1 | Włókno AWG |
E1 | określone przez użytkownika | określone przez użytkownika | określone przez użytkownika | 5 | określone przez użytkownika |
E2 | określone przez użytkownika | określone przez użytkownika | określone przez użytkownika | 5 | określone przez użytkownika |
DE: ((Cp Ołów powlekany żywicą epoksydową)
Tabela wymiarów normalnych
Kod | Dmax | L1max | L21max | L3 | d±0.05 | F±0.05 |
DE1 | 3 | 6.0 | 55 | W zależności od użytkownika | 0.3 | / |
DE2 | 4 | 7.5 | 35 | określone przez użytkownika | 0.45 | / |
F: ((przewody stalowe z cysterny)
Tabela wymiarów normalnych
Kod | Dmax | L1max | L2±1.5 | d±0.01 | f±0.05 | T max |
F | 3.8 | 9.5 | 17 | 0.6 | 2.5 | 3.5 |
Dane z serii czujnika temperatury termistora NTC
Część nr. | Oporność znamionowa R25(KΩ) | B Wartość ((25/50°KΩ) | Moc znamionowa (mw) | Wskaźnik rozproszenia (mw/°C) | Stała czasu termicznego (S) | Temperatura pracy (°C) |
MF52 3100 | 0.1 ~ 20 | 3100 | ≤ 50 |
≥ 2.0 W spokojnym powietrzu |
≤ 12 W spokojnym powietrzu |
-40~+125°C |
MF52 3270 | 0.2 ~ 20 | 3270 | ||||
MF52 3380 | 0.5 ~ 50 | 3380 | ||||
MF52 3470 | 0.5 ~ 50 | 3470 | ||||
MF52 3600 | 1 ~ 100 | 3600 | ||||
MF52 3950 | 5 ~ 100 | 3950 | ||||
MF52 4000 | 5 ~ 100 | 4000 | ||||
MF52 4050 | 5 ~ 200 | 4050 | ||||
MF52 4150 | 10 ~ 250 | 4150 | ||||
MF52 4300 | 20 ~ 1000 | 4300 | ||||
MF52 4500 | 20 ~ 1000 | 4500 |
Pomiar temperatury za pomocą czujnika termistoru
Czujnik termistoru, który służy do pomiaru temperatury, ma prostą konstrukcję i niską cenę.
Termistory bez zewnętrznych warstw ochronnych mogą być stosowane tylko w suchych obszarach; termistory zamknięte są odporne na wilgoć i mogą być stosowane w trudnych warunkach.
Ponieważ wartość oporu czujnika termistoru jest stosunkowo duża, można zignorować opór i opór kontaktowy jego przewodów łączących.
W związku z tym czujnik termistoru może być stosowany w pomiarach temperatury na duże odległości do kilku tysięcy metrów, a obwód pomiarowy w większości stosuje most.
Zasada ta może być również stosowana do innych pomiarów temperatury, obwodu regulacji temperatury.
MF52/MF5A Główne parametry techniczne oporu termoelektrycznego do pomiaru temperatury
Cechy
Zgodne z wymogami Rohs
niewielki rozmiar, szybka reakcja
doskonała wytrzymałość cyklu termicznego
wyższa prędkość lutowania i odporność na uderzenia cieplne lutowania
odporny na wilgoć
szeroki zakres oporu
wysoka stabilność stabilna
dobra jakość spójności i wymiany
zakres temperatury roboczej -40 ~ 125 °C
Zastosowanie:
1. Sprzęt klimatyzacyjny
2Aparatura grzewcza
3. Termometr elektryczny
4. Czujnik poziomu płynu
5Elektronika motoryzacyjna
6. Kalendarz elektroniczny
7Bateria telefonu komórkowego
Parametry
materiał koperty | epoksyd, silikon lub bakelit |
odporność w temperaturze 25 °C | od 1Kohm do 330Kohm |
tolerancja oporu | ± 1%, ± 2%, ± 3%, ± 5%, ± 10% |
B(25/50) | od 3100K do 4300K |
tolerancja wartości B | ± 1%, ± 2%, ± 3%, ± 5% |
kolor głowy |
czarny |
specyfikacje i modele | MF52A1 103F3950 |
Standardy produktów | Q/320115SHD03-2008 |
1. Ogólne wymiary
![]() |
Dmax | L1max | L2 ± 3 | F d ± 0.05 | F ± 0.5 |
2.6 | 4.5 | 30 | 0.35 | 2.0 |
2. Materiały
Materiał kapsularny | kolor | Materiał z ołowiu |
żywica zmodyfikowana | czarny | Włókna stalowe z cysterny |
3. Opis modelu
MF52 | A1 | 103 | F | 3950 | ||
Temperatura wiązki pomiarowa termistoru NTC |
Włókna stalowe z ołowiu |
Wartość oporu | Tolerancja oporu | Wartość B (25/50) | ||
10K | Ω | ± 1% | 3950K |
4. Wydajność elektryczna
projekt | Symbol | warunek badania | jednostka | wymóg wydajności | |
4.1 |
Opór mocy zerowy w temperaturze 25°C |
R25 |
Ta=25±0,05°C Moc badawcza ≤ 0,1 mW w płynie. |
KΩ |
10±1% |
4.2 |
Wartość B |
25/50 |
B=[(T a ́Tb ) ]](Tb -T a )]× ln(Ra ]] Rb) Tb = 50 °C±0,1 °C |
K |
3950±1% |
4.3 | współczynnik rozpraszania | d | W spokojnym powietrzu | mW°C | ≥ 2 |
4.4 | czas charakterystyczny | t | W spokojnym powietrzu | sek. | ≤ 7 |
4.5 | insulans | / | 100V ∆C1min | MΩ | ≥ 100 |
4.6 | zakres temperatury pracy | / | / | °C | -40 ~ 120 |
4.7 | Charakterystyka temperatury oporu | / | / | / | |
4.8 | Błąd oporu | / | / | / |
5. Badanie wydajności niezawodności
projekt | Warunki i metody badań | wymóg techniczny |
5.1 |
odporność lutowania |
Ołów zanurza się w roztworze cyny w temperaturze 235+/-5°C, przy czym powierzchnia cyny znajduje się w odległości 6 mm od dolnego końca ciała przez 2-3 sekundy. | Łącznik jest równomiernie i gładko powleczony na powierzchni zanurzonej części ołowiu, a powierzchnia przekracza 95%. |
5.2 |
Odporność cieplna spawania |
Ołów zanurzyć w płynie cynkowym w temperaturze 265°C 5, z poziomem płynu 6 mm od rezystora, a czas wynosi 51 sekundy. |
Brak widocznych uszkodzeń. R25D RRR≤±2% |
5.3 |
Wytrzymałość wyprowadzenia |
Napięcie: 5N, czas: 10s- |
Brak widocznych uszkodzeń. R25D RRR≤±2% |
5.4 |
Szybka zmiana temperatury |
55°C30min→25°Cmin→125°C30min→ 25°Cmin, powtórzone 5 razy i odzyskane przez 4 godziny. |
Brak widocznych uszkodzeń. R25D RRR≤±2% |
5.5 |
o wysokiej temperaturze |
Temperatura 125°C, czas 16 godzin. |
Brak widocznych uszkodzeń. R25D RRR≤±2% |
5.6 |
zimno |
Temperatura: -55°C, czas: 2 godziny. |
Brak widocznych uszkodzeń. R25D RRR≤±2% |
5.7 |
niskie ciśnienie |
Ciśnienie powietrza: 40 0.1kpa przez 4 godziny. |
Brak widocznych uszkodzeń. R25D RRR≤±2% |
5.8 |
Ocieplenie w stanie stałym |
Temperatura: 40°C, wilgotność: 93%, czas: 500 12 godzin. |
Brak widocznych uszkodzeń. R25D RR≤±2%, Odporność na napięcie ≥ 700 V ∆ AC1min. Odporność izolacyjna ≥ 100 kω. |
5.9 |
Zmiennego wilgotnego ciepła |
Temperatura: 25~40°C, wilgotność: 90%, czas: 24 godziny. |
Brak widocznych uszkodzeń. R25D RR≤±2%, Odporność na napięcie ≥ 700 V ∆ AC1min. Odporność izolacyjna ≥ 100 kω. |
5.10 |
Wytrzymałość przy zużyciu energii zerowej przy górnej granicznej temperaturze Wytrwałość |
Temperatura: 125°C 2°C Czas: 1000 24 godziny. |
Brak widocznych uszkodzeń. R25D RRR≤±2% |
5.11 |
wibracja |
Zakres częstotliwości: 10~500HZ, amplituda: 0,75 mm lub 98mS 2 razy 2 godziny, |
Brak widocznych uszkodzeń. R25D RRR≤±2% |
5.12 |
zderzenie |
Przyspieszenie: 250 m ̇ S 2, czas trwania impulsu: 6 ms, 4000 zderzeń. |
Brak widocznych uszkodzeń. R25D RRR≤±2% |
6, warunki spawania
Podczas spawania miejsce spawania powinno być oddalone o 6 mm od korzenia rezystora, temperatura spawania powinna być niższa niż 350°C, a czas spawania powinien być jak najkrótszy.
7Warunki przechowywania
Prosto wprowadzenie do firmy:
20 lat doświadczenia w zakresie termistorów PTC/NTC
Głównym rynkiem są Europa, Ameryka Północna, Azja
Konkurencyjna cena
Na czas.
Konkurencyjna cena
Zapytania odpowiedziały w ciągu 24 godzin.
Dobry zespół czeka tutaj, aby służyć dla ciebie.
Kompatybilny z RoHS & UL
Akceptujemy OEM i ODM
Osoba kontaktowa: Ms. Huang
Tel: 13423305709