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

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。NTC温度传感器可通过外部电路进行温度校准,确保测量的准确性和可靠性。江苏超短NTC温度传感器供应商家

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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)。上海耐高温NTC温度传感器市场价格NTC温度传感器可通过温度补偿算法,提高温度测量的准确性和稳定性。

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应用范围:MF58型热敏电阻可应用于家用电器(如空调、电风扇、微波炉、电取暖炉等)的温度控制与温度检测;办公自动化设备(如复印机、打印机等)的温度检测与温度补偿;工业、医疗、环保、气象、食品加工等设备的温度控制与温度检验;液面指示和流量测量;手机电池;仪表线圈、集成电路、石英晶体振荡器和热电偶的温度补偿。特点:稳定性好,可靠性高;阻值范围宽,阻值精度高;由于采用玻璃封装,可在高压和高湿的及有腐蚀性气体等恶劣环境下使用;体积小,重量轻,结构坚固,便于自动化安装(在硬制线路板上);热感应速度快,灵敏度高。

NTC的响应时间定义为达到一个新温度所需的时间,是一个和质量相关的函数。这和NTC传感器的具体类型相关,越小的设计响应速度一般会越快。另外,分离式设计的响应速度比外壳完全封装的设计要快。从传感器层面来说,NTC热敏电阻传感器普遍的响应时间可以达到15秒甚至10秒以下,而NTC芯片层面的响应时间为1秒。一般来说,NTC的具体选择取决于可用空间、比较大温度和装配方法,很少有单一适配某种应用的标准类NTC。不过因为NTC并不是线性电阻,测温之前一定要做线性处理,并保证在合适的温度范围内测量,否则结果会相去甚远。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。

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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NTC温度传感器可通过多点校准,提高温度测量的准确性和稳定性。北京超薄NTC温度传感器厂家批发价

NTC温度传感器具有很广的工作温度范围,适用于各种环境条件下的温度测量。江苏超短NTC温度传感器供应商家

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。江苏超短NTC温度传感器供应商家

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