Détails sur le produit:
|
Application: | Petite taille, puissance élevée, forte capacité à supprimer le courant de surtension | OEM D'ODM: | Oui |
---|---|---|---|
Température de fonctionnement: | -40℃~200℃ | Adaptez aux besoins du client: | fournissez les services d'échantillon |
Échantillon: | Disponible | Technologie: | Composition du carbone |
Type de paquet: | Par le trou | Type de fournisseur: | Fabricant d'origine, ODM |
Mettre en évidence: | Résistance thermique de petite taille de NTC,résistance thermique de 30D15 NTC,Type thermistance de NTC |
La résistance thermique de petite taille de 30D15 NTC a l'excellente résistance de Solderability et de soudure
NTCs sont des phénomènes et des matériaux de thermistance avec un coefficient de température négatif, où la résistance diminue exponentiellement avec l'augmentation de la température. Le matériel est un semi-conducteur en céramique, qui est fait de deux oxydes métalliques ou plus tels que le manganèse, le cuivre, le silicium, le cobalt, le fer, le nickel, le zinc, etc., après s'être entièrement mélangé, moulé, et aggloméré. Il peut être transformé en thermistance avec un coefficient de température négatif. Ses constantes de résistivité et de matériel varient avec la composition matérielle, l'atmosphère d'agglomération, la température d'agglomération et l'état structurel. Actuellement, il y a des matériaux de thermistance du non-oxyde NTC tels que le carbure de silicium, le séléniure de bidon, et la nitrure de tantale. Le développement de la thermistance de NTC est passé par un long processus. En 1834, les scientifiques ont découvert la première fois le coefficient de température négatif de sulfure d'argent. En 1930, les scientifiques ont découvert que l'oxyde cuivreux et l'oxyde de cuivre ont également un coefficient de température négatif, et l'ont avec succès appliqué au circuit de compensation de température des instruments d'aviation. Plus tard, en raison du développement continu de la technologie de transistor, recherche sur des thermistances a également accompli le grand progrès. Des thermistances de NTC ont été développées en 1960 et sont très utilisées dans les domaines de la mesure de la température, du contrôle de température et de la compensation de température. Sa gamme de mesure est généralement -10°C à +300°C, aussi à partir de -200°C à +10°C
Le principal avantage
1. Petite taille, aucune avances, vitesse rapide de réponse, le petit espace occupé par le matériel électronique,
2. Utilisant le processus de galvanoplastie de trois-couche, il a l'excellente résistance de solderability et de soudure, appropriée à la vague soudant et soudure de ré-écoulement, et approprié au bâti extérieur ultra-rapide et à haute densité.
modèle | Puissance nulle évaluée | Max.steady Courant d'état (A) | Résiduel Résistance (Ω) | B25/85 (k) | Temps de Themal Constantes | Dissipation |
1.3D-13 | 1,3 | 7 | 0,089 | 2700 | ≤70 | ≥13 |
1.5D-13 | 1,5 | 7 | 0,089 | 2700 | ||
2.5D-13 | 2,5 | 6 | 0,108 | 2700 | ||
3D-13 | 3 | 6 | 0,145 | 2700 | ||
4D-13 | 4 | 5 | 0,146 | 2700 | ||
4.7D-13 | 4,7 | 5 | 0,147 | 2800 | ||
5D-13 | 5 | 5 | 0,15 | 2800 | ||
6D-13 | 6 | 4 | 0,211 | 2800 | ||
6.8D-13 | 6,8 | 4 | 0,228 | 3000 | ||
7D-13 | 7 | 4 | 0,232 | 3000 | ||
8D-13 | 8 | 4 | 0,275 | 3000 | ||
10D-13 | 10 | 4 | 0,272 | 3000 | ||
12D-13 | 12 | 3 | 0,483 | 3000 | ||
15D-13 | 15 | 3 | 0,488 | 3100 | ||
16D-13 | 16 | 3 | 0,454 | 3100 | ||
18D-13 | 18 | 3 | 0,511 | 3200 | ||
20D-13 | 20 | 3 | 0,568 | 3200 | ||
22D-13 | 22 | 3 | 0,581 | 3200 | ||
25D-13 | 25 | 2 | 0,625 | 3200 | ||
30D-13 | 30 | 2 | 0,696 | 3200 | ||
33D-13 | 33 | 2 | 0,765 | 3200 | ||
47D-13 | 47 | 2 | 1,091 | 3200 | ||
50D-13 | 50 | 2 | 1,161 | 3200 |
Spécification technique
Diamètre Φ40mm de corps
P/N | R25±20% (Ω) | Index sensible thermique B±10% (K) | Imax actuel équilibré maximum (A) | R approximatif de Rmax actuel maximum (Ω) | Dissipation de puissance maximum Pmax (W) | Constante de temps thermique (mW/C) | Constante de temps thermique (s) | Capacité maximum d'impulsion (uF) 240VAC |
MF73-0.2/50 | 0,2 | 2600 | 50 | 0,007 | 25 | ≥55 | ≤350 | 8000 |
MF73-0.5/40 | 0,5 | 2600 | 40 | 0,008 | 6800 | |||
MF73-3/28 | 3 | 2800 | 28 | 0,02 | 6800 | |||
MF73-5/25 | 5 | 3000 | 25 | 0,028 | 4700 | |||
MF73-8/20 | 8 | 3200 | 20 | 0,034 | 3300 | |||
MF73-10/19 | 10 | 3200 | 19 | 0,038 | 3300 |
Diamètre Φ45mm de corps
P/N | R25±20% (Ω) | Index sensible thermique B±10% (K) | Imax actuel équilibré maximum (A) | R approximatif de Rmax actuel maximum (Ω) | Dissipation de puissance maximum Pmax (W) | Constante de temps thermique (mW/C) | Constante de temps thermique (s) | Capacité maximum d'impulsion (uF) 240VAC |
MF73-0.2/65 | 0,2 | 2600 | 65 | 0,006 | 30 | ≥70 | ≤480 | 11500 |
MF73-0.5/50 | 0,5 | 2600 | 50 | 0,007 | 8000 | |||
MF73-2/40 | 2 | 2600 | 40 | 0,012 | 8000 | |||
MF73-5/30 | 5 | 3000 | 30 | 0,025 | 6800 | |||
MF73-10/24 | 10 | 3200 | 24 | 0,032 | 4700 |
Diamètre Φ50mm de corps
P/N | R25±20% (Ω) | Index sensible thermique B±10% (K) | Imax actuel équilibré maximum (A) | R approximatif de Rmax actuel maximum (Ω) | Dissipation de puissance maximum Pmax (W) | Constante de temps thermique (mW/C) | Constante de temps thermique (s) | Capacité maximum d'impulsion (uF) 240VAC |
MF73-0.2/80 | 0,2 | 2600 | 80 | 0,004 | 36 | ≥90 | ≤650 | 15000 |
MF73-0.5/60 | 0,5 | 2600 | 60 | 0,006 | 11500 | |||
MF73-1/56 | 1 | 2600 | 56 | 0,008 | 11500 | |||
MF73-3/40 | 3 | 2800 | 40 | 0,015 | 11500 | |||
MF73-5/35 | 5 | 3000 | 35 | 0,022 | 8000 | |||
MF73-6.8/32 | 6,8 | 3000 | 32 | 0,025 | 8000 | |||
MF73-10/27 | 10 | 3200 | 27 | 0,03 | 6800 |
Processus de produit
Personne à contacter: He
Téléphone: 86-13428425071
Télécopieur: 86---88034843