Détails sur le produit:
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Application: | Bonne stabilité / réponse rapide | OEM D'ODM: | Oui |
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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 | Médias disponibles: | fiche technique , Photo |
Mettre en évidence: | Thermistance négative de coefficient de température de NTC,thermistance négative de coefficient de température 22D15 |
Résistance résiduelle rapide de résistance thermique de la réponse 22D15 NTC de bonne stabilité petite
Principe :
Le principe de la température de mesure avec une thermistance est que ses changements de résistance avec la température. La plupart des thermistances diffèrent des résistances ordinaires c'est-à-dire qu'elles ont une résistivité négative, signifiant que des diminutions de résistance comme augmentations de la température. Les thermistances du négatif (NTC) sont plus communes, bien que les thermistances (ptc) positives puissent être utilisées.
Matériel, type et taille :
Les thermistances sont des dispositifs de semiconducteur amorphe et car tels peuvent être fabriqués sous un grand choix de formes. Les plus communs incluent des disques, des perles et des tiges. Les tailles varient des perles de 1mm aux disques quelques centimètres de diamètre et l'épaisseur.
Il y a différents types de thermistances, plus dont répondez différemment aux changements de la température. Les thermistances ne sont pas linéaires et leurs courbes de réponse varient du type pour dactylographier. Quelques thermistances ont des relations presque linéaires de température-résistance, d'autres ont un changement pointu de pente (sensibilité) à une température caractéristique spécifique.
Le principal avantage
La caractéristique principale d'une thermistance est sa sensibilité élevée. Son coefficient de température de résistance est 10-100 fois qui du métal. Il peut détecter des changements de température de 10-6°C ; la température ambiante fonctionnante est large, le dispositif normal de la température convient à -55°C | 315°C, le dispositif à hautes températures convient aux températures au-dessus de 315°C (avant 2000 le °C), et du dispositif de basse température convient pour 273°C | 55°C ; la petite taille, peut mesurer la température des vides, des cavités et des vaisseaux sanguins au corps humain, qui ne peut pas être mesuré par d'autres thermomètres ; facile à utiliser, la valeur de résistance est de l'ordre de 0,1 | 100kΩ ; tout choix entre eux ; facile à transformer en forme complexe, production en série ; bonne stabilité, capacité de surcharge forte.
Applications :
Peut être installé sur les circuits de puissance de :
• Alimentations et inverseurs d'énergie
• Alimentations d'énergie non interruptible
• Lampes économiseuses d'énergie
• Ballasts électroniques
• Protection de filament de divers types de lampes
• Quelques types d'appareils de chauffage
• Pour une puissance plus élevée les circuits s'enquièrent du MF73
et dispositifs antiparasites de montée subite de la série MF74.
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
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Télécopieur: 86---88034843