NTC温度传感器基本参数
  • 品牌
  • 富温
  • 型号
  • MF52
  • 输出信号
  • 模拟型
  • 制作工艺
  • 陶瓷
  • 感温元件
  • 热敏电阻
  • 材料物理性质
  • 半导体
  • 材料晶体结构
  • 多晶
  • 材质
  • 混合物
  • 测量方式
  • 接触型
  • 加工定制
  • 测温范围
  • -30~210
  • 阻值
  • 10K~100K
  • 电阻稳定系数
  • ≤25mW
  • 精确度
  • 1%
  • 线性度
  • 非线性
  • 漂移
  • 1%
  • 数量
  • 1000000
  • 封装
  • 环氧树脂灌封
  • 厂家
  • 富温传感
  • 产地
  • 广东
  • 时间常数
  • ≤5秒
NTC温度传感器企业商机

首先确定使用温度,再者是确定使用的制造材料 NTC热敏电阻10K和100K的区别主要是下面这三个方面 1)使用温度不同 10K NTC热敏电阻主要使用在低温的产品应用中,一般在80℃以下,而100K NTC热敏电阻一般使用在高温的产品应用上,一般在100-250℃的高温环境。 2)制造材料不同 10K的NTC热敏电阻正常情况使用环氧树脂进行封装,而100K的NTC热敏电阻而采用玻璃进行封穿,更适用在高温环境稳定使用。 3)电阻阻值不同 在温度25℃的温度中,10K NTC热敏电阻的标称阻称为10KΩ,常用B值为3435K;100K NTC热敏电阻的标称阻值为100KΩ,常见B值为3950K。⊙B值公差: ±1%、±2%。上海高精度NTC温度传感器工厂直销

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在食品级NTC温度传感器的选型上,需要考虑以下方面: 一、首先明确产品应用功能 1. 温度测量 2. 温度补偿 3. 浪涌电流抑制 二.明确产品工作温度范围――对应选择相应材料和封装形式 1. 环氧树脂封装:耐潮湿、绝缘强度高、工作温度-40℃~+125℃。 2. 硅树脂封装:绝缘强度高、工作温度-40℃~+200℃,耐潮湿性能一般。 3. 玻璃封装封装:耐潮湿、绝缘强度高、耐高温、工作温度-40℃~+350℃。 4. 金属裸线:因无外绝缘皮,所以工作温度取决于封装物质的承受温度。 5. PVC电子线:工作温度-40℃~+(90-110)℃。 6. 铁氟龙电子线:工作温度-40℃~+220℃。 7. 硅胶电子线:工作温度-40℃~+250℃。 8. 高温氟塑线:工作温度-40℃~+150℃。天津新能源NTC温度传感器价格对比⊙使用温区宽、稳定性好、可靠性高。

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NTC温度传感器特点: 1.长期稳定的输出 2.精度高、温度范围宽 3.响应迅速、响应时间短 4.NTC头部直径0.8MM,能对外部温度达到快速响应的至佳效果 5.NTC热敏电阻分档后每档的阻值范围20欧姆,故能达到0.05的超高精度 6.配套提供与热敏探头相同阻值的贴片电阻,自动配温无需个个产品软件校准 NTC温度传感器应用范围: ●智能手腕穿戴设备、蓝牙传输体温手环 ●臂带式智能体温计、智能测温手环 ●电子式智能温度计、移动医疗设备 ●手腕式体表NTC温度计、智能温度检测仪

我司提供一系列适合锂电池电源使用的NTC热敏电阻,其中有MF52D和MF52B两款热敏电阻,尤其是MF52B型漆包线热敏电阻因为它的尺寸更小被广扩锂电池厂商所采用,其覆盖的电阻范围从10到200kOhm,其中性价比至高的是10K和100K两个参数。这些高精度NTC温度传感器在-30至105°C的温度范围内可提供优于±1°C的精度,从而可以对电池进行精确的温度监控。开发这些采用高新技术的新型NTC热敏电阻时,我司充分利用了陶瓷NTC芯片的高精度作用和多年的行业经验。带有移动电极的NTC芯片技术可确保高温稳定性,焊接时的低电阻漂移(小于1%)以及长期的运行稳定性。 优良的抗热冲击性阻值10K B值为:3435电池包用NTC传感器。

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产品特点: 1、高可靠性,稳定性。高灵敏度 2、环氧树脂涂层珠NTC热敏电阻 3、长期稳定性 4、响应速度快 5、温度范围-30至+ 110℃ 产品参数: • 绝缘电阻(MΩ):超过100MΩ一吨DC500 V • 工作温度范围(°C ):- 50〜+150 • 耗散因数(mw / ℃ ):1-2(静止空气) • 热时间常数: 10-25秒内 (空气中) 阻值参数: • R@25℃:1 k - 100kΩ 。 • R@25℃:精度值:±1%,±2%,±3%,±5%,±10%。 • B值@(25℃/50℃):3380k,3435k,3550k,3700k,3950k,3977k,3990k,4100k等⊙耗散因数(mw / ℃ ):1-3 (静止空气)。湖南超薄NTC温度传感器供应商家

⊙耗散功率系数:≥3 mW/℃(静态空气中)。上海高精度NTC温度传感器工厂直销

在充电控制器的变压器附近安装NTC热敏电阻,能在充电过程中实时监测、控制充电控制器的变压器的温度变化,及时作出调整。若充电控制器的变压器初始温度正常;通过一段时间充电后,充电控制器的变压器温度上升。通过NTC热敏电阻反馈数据估算初始温度,计算温度升高斜率;当充电控制器的变压器的温度过高时,通过NTC热敏电阻矫正充电电压和电流,通过控制算法设置转灯电流参数。当充电控制器的变压器的温度超高时,控制算法区分充电控制器风扇损坏或处于超高温环境的影响,并通过NTC热敏电阻降低电流。若充电过程中,充电控制器的变压器初始温度过低,则可通过NTC热敏电阻降低充电电流,提高充电电压。上海高精度NTC温度传感器工厂直销

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