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

NTC温度传感器的应用范围非常***,主要包括以下几个方面:①家电领域:NTC温度传感器可以用于空调、冰箱、洗衣机、热水器等家电产品中,用于测量环境温度、水温等参数,以保证产品的正常运行。②汽车领域:NTC温度传感器可以用于汽车发动机、变速器、空调系统等部件中,用于测量温度,以保证汽车的正常运行。③工业领域:NTC温度传感器可以用于工业自动化控制系统中,用于测量各种设备的温度,以保证设备的正常运行。④医疗领域:NTC温度传感器可以用于医疗设备中,如体温计、血压计等,用于测量人体温度、血压等参数。⊙标称阻值:R25(25℃):(常用)1.5K,2K,5K,10K,20K,30K,47K,50K,100K,200K,500K等。高精度NTC温度传感器批量定制

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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)。广东高精度NTC温度传感器哪家便宜NTC感温探头在环境温度25℃阻值10K B=3435电池包应用。

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NTC热敏电阻在满足三个已知的电气特性时可以使用。这三个条件分别是:一、当前时间-自加热装置的温升是时间的函数。热敏电阻具有低电阻,因此电流变化将从低电平开始。当自热升高时,电流变化会增加。这也将导致低阻力。在处理时间延迟,灯丝保护和浪涌抑制时使用当前时间。二、电阻温度-存在与该特性相关的一般类别。这包括:温度补偿,温度控制以及电阻测温。三、电压电流-几种应用依赖于这一特性。一种应用是当存在应该恒定的变化的耗散时。另一种是当电流参数不一致时。这通常是由源电阻的变化引起的。热敏电阻的特性也有助于处理没有一致性的环境温度。

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。⊙可定制绝缘导线稳定性好、可靠性高。

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热敏电阻的基本特性电阻-温度特性热敏电阻的电阻-温度特性可近似地用式1表示。(式1)R=Roexp{B(I/T-I/To)}R:温度T(K)时的电阻值Ro:温度T0(K)时的电阻值B:B值*T(K)=t(ºC)+273.15但实际上,热敏电阻的B值并非是恒定的,其变化大小因材料构成而异,比较大甚至可达5K/°C。因此在较大的温度范围内应用式1时,将与实测值之间存在一定误差。此处,若将式1中的B值用式2所示的作为温度的函数计算时,则可降低与实测值之间的误差,可认为近似相等。额定零功率电阻值 R25 (10KΩ)(常数B=3435)温度传感器。北京NTC温度传感器哪家好

⊙B值公差: ±1%、±2%。高精度NTC温度传感器批量定制

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。高精度NTC温度传感器批量定制

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