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

微波炉是我们日常生活中常用的一种家用电器,为我们生活带来很多方面的便捷,不仅可以加热熟食还可以做很多DIY手工食品。微波炉的结构主要包括:磁控管、电源装置、颅腔、炉门、定时器、功率调节器、冷却装置金额转盘工作台、温控器等组成。而微波炉中控制温度的就是温控器,温控器里的MF58玻壳测温型NTC热敏电阻器起到重要作用,MF58玻壳测温型NTC热敏电阻器特点:稳定型好、可靠性高;阻值范围宽、精度高;体积小、重量轻、便于安装;热感应快、灵敏度高等优点。⊙阻值精度:±1%,±2%,±3%,±5%。国产NTC温度传感器联系人

NTC热敏电阻是一种可以通过1~10A强电流的负温度系数的热敏元件。热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。其特性是电阻值随着温度的升高而呈下降趋势。NTC热敏电阻的阻值与温度对照表主要关注几个方面:温度、NTC阻值、阻值公差及B值。B值是材料常数,其由制成它的陶瓷材料确定,并描述在两个温度点之间的特定温度范围内的电阻(R/T)曲线的梯度。每个热敏电阻材料将具有不同的材料常数,因此具有不同的电阻与温度曲线。然后,B值将定义温度或基点(通常为25℃)的热敏电阻电阻值(称为T1),以及第二温度点(例如50℃,称为T2)的热敏电阻电阻值。因此,B值将使热敏电阻材料在T1和T2的范围内保持恒定。即B:T1/T2或B:25/85,典型的NTC热敏电阻B值在约3000和约5000之间。NTC的阻值-温度对应曲线如下图所示(100K为例,B值3950)。天津超小NTC温度传感器•可以长时间运行稳定。具有良好的稳定性和防潮性。

故障分析-必要时实施对热敏电阻或RTD的故障分析如果您对敏创电子的热敏电阻、温度探头组件有疑问,我们的将提供测试设施和经验丰富的工作人员对您的设备故障提供分析。我们测量温度,电阻,质量,长度,时间等。我们所做的所有测量均可由国家标准与技术研究院追溯,我们保证其满足或超出您的要求。我们的设施始终按要求进行维护和升级。不断监测和控制实验室的环境,使环境温度的波动不会对电子仪器的热系数产生不利影响。负责人还定期接受培训和检查,并在整个实验室进行一致的测量。通过参加NIST赞助或NIST附属课程和课程的外部培训,敏创电子的质量/测试部门将分享新信息和实践。

作为已经被应用了几十年的器件,NTC热敏电阻几乎已经成为温度传感里默认选择的部件。相对于一些金属类温感材料,一来NTC的成本不高,二来加工也并不繁琐。重要的是NTC在响应速度与精度很有优势。从NTC的电阻与温度(R-T)特性曲线上可以很明显地看出,它对于温度高度敏感。NTC的NTC热敏电阻的电阻温度系数在每1℃降低3至5%左右,相比于其他金属电阻值每1℃只有几个百分点变化,可以看出NTC热敏电阻即使温度变化很小也表现出很大的电阻变化。在需要检测微小温度变化的应用里,NTC热敏电阻比其他类型材料更适合检测温差的细微变化,而且灵敏度足够。使用NTC温度传感器,可以实现温度控制的精确调节,提高产品的性能和效率。

防水NTC温度传感器是一种高性能的温度测量设备,具有多项独特的特点、功能和优势。本文将从产品介绍的角度,客观真实地介绍防水NTC温度传感器的特点、功能和优势,突出其独特性和实用性。防水NTC温度传感器是一种专为恶劣环境下温度测量而设计的传感器。它采用了先进的防水技术,能够在潮湿、多尘、高湿度等恶劣环境中正常工作,确保温度测量的准确性和稳定性。无论是户外环境还是工业生产现场,防水NTC温度传感器都能够可靠地工作,满足各种应用需求。防水NTC温度传感器是一种具有高精度、快速响应、广泛应用、高可靠性和易于安装维护的温度测量设备。无论是在恶劣环境下还是对温度测量有严格要求的场景中,它都能够为用户提供准确可靠的温度数据。如果您有温度测量的需求,防水NTC温度传感器将是您的理想选择。⊙B值允许公差: ±1%、±2%、±5%。广东带线NTC温度传感器供应商家

NTC温度传感器自动校准功能,自动调整传感器灵敏度,提高测量准确性。国产NTC温度传感器联系人

运用NTC热敏电阻测量温度时,除了选择合适的R25值和B值之外,还应当考虑到测量的灵敏度及测量自身的误差。选择合适的热时间常数:热时间常数直接反映NTC热敏电阻测量温度的灵敏度,但不是越小越好,确定热时间常数需要比较与权衡。因为它与产品的封装尺寸和封装材料相关,一般来说,NTC温度传感器的封装尺寸小,则热时间常数小,机械强度低;封装尺寸大,则热时间常数大,机械强度高。确定测量电流大小:可利用耗散系数来确定测量电流的大小。利用耗散系数确定电流范围的方法是先确定NTC热敏电阻精度,再确定允许的自热功耗。例如,NTC热敏电阻的精度为1℃,则自热温度不超过0.1℃就能够满足精度要求,也就是说,小于0.1δ的功率为不影响测量误差的测量功率。一般情况下,10%的耗散功率定义为测量功率。国产NTC温度传感器联系人

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