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Thermistance NTC 3950 à revêtement époxy à puce de capteur de température 30k Ohm 15mm
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Thermistance NTC 3950 à revêtement époxy à puce de capteur de température 30k Ohm 15mm

Des modifications sont disponibles pour les packages de produits standard existants, telles que l'ajout de connecteurs ou la modification de la taille ou de la longueur des fils, ainsi que l'offre de courbes spéciales résistance-température (R-T), l'adaptation des courbes R-T et la formation et la flexion personnalisées des conducteurs en thermistances discrètes. De plus, les options et services suivants sont disponibles. Bienvenue pour acheter une thermistance NTC 3950 à revêtement époxy à puce de capteur de température 30k Ohm 15mm d'Aolittle. Chaque demande des clients est répondue dans les 24 heures.

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Description du produit

Thermistance NTC 3950 à revêtement époxy à puce de capteur de température 30k Ohm 15mm


Puce enduite époxyde de sonde de la température de la thermistance 30K 3950 de NTC pour le faisceau de câbles automatique

 

I Sélection de la puce de sonde de température à thermistance NTC 30K 3950 à revêtement époxy

 

Des modifications sont disponibles pour les packages de produits standard existants, telles que l'ajout de connecteurs ou la modification de la taille ou de la longueur des fils, ainsi que l'offre de courbes spéciales résistance-température (R-T), l'adaptation des courbes R-T et la formation et la flexion personnalisées des conducteurs en thermistances discrètes. De plus, les options et services suivants sont disponibles.

  • Ensembles complets de capteurs personnalisés, y compris des conceptions résistantes à l'humidité
  • Caractéristiques personnalisées de résistance-température (R-T)
  • Tolérance de résistance spécialisée ou précision de la température dans les plages de température spécifiées
  • Conception de l'élément de détection pour une meilleure stabilité à long terme
  • Prototypage rapide et pièces conceptuelles rapides, y compris les pièces imprimées en 3D
  • Unités prototypes à l'aide d'un outillage prototype
  • Options de test de fiabilité/validation
  • Capteur et outillage entièrement conçus et adaptés à la production

 

II Taille de la puce de sonde de température à thermistance NTC 30K 3950 à revêtement époxy (unité: mm)

 

30k Ohm 15mm Temperature Sensor Chip Epoxy Coated NTC 3950 Thermistor 1

 

 

III Listes de matériaux de la puce de sonde de température à thermistance NTC enduite d'époxy 30K 3950

 

NON Nom du matériau Article/PN
2-1. Élément R25=30K±10% B25/50=3950±1%
2-2. enrobage Résine Epoxy (Noir)
2-3. Fil de plomb

UL4411# 24AWG×2C 7*0.20mm 125â 300V (Jaune)

Diamètre : 1,4 ± 0,05 * 2,9 ± 0,1 mm Conforme à SAEJ-1128

 

 

 
IV Performances électriques de la puce de sonde de température à thermistance NTC 30K 3950 à revêtement époxy
 

 

NON Article Signe Conditions d'essai Min. Valeur normale Max. Unité
4-1. Résistance à 25â R25

Ta=25±0.05â

PTâ¦0.1mw

27.0 30.0 33.0 ki©
4-2. Valeur B B25/50   3910.5 3950 3989.5 k
4-3. Facteur de dissipation σ

Ta=25±0.5â

Dans l'air calme

â§2 mw/â
4-4. La constante de temps τ

Ta=25±0.5â

Dans l'air calme

â¦7 seconde
4-5. Plage de température de fonctionnement / / -20 / +125
4-6 La resistance d'isolement / 100 V CC 100 / / MΩ
4-7. Test de tension de tenue / 200 V CA 5 / / Seconde

 

 

V Fiabilité de la puce de sonde de température à thermistance NTC 30K 3950 à revêtement époxy

 

NON Article Les pré-requis techniques Conditions et méthode d'essai
5-1. Haute température. Test

DR/R25£±3 %

 

DB/B£±3 %

 

Pas de changement avec la tension de tenue,

Performances d'installation.

Aspect sans dommage.

100±5â, sous tension 500±24 heures,DC0.2mA
5-2. Basse temp. tes -20±5â, sous tension 500±24 heures,DC0.2mA
5-3. Endurer le test d'humidité Stocker dans un environnement 55±2â,90%-95%HR pendant 500±24 heures
5-4. Temp. essai de cycle â20â×30minâTemp. ambiante.×10minâ dans 100â d'eau×30minâTemp. ambiante.×10min 10 cycles
5-5 Test d'électrification de la charge Alimentation sur DC1mA, 500 heures à température ambiante. et humide.
5-6 Épreuve de chute Chute libre dans le sol en béton à partir d'une hauteur de 1 m, 10 cycles.
5-7 Test de vibration Gamme de fréquences : 10ï½55HZ Amplitude totale 1,52 mm 1 cycle 1 min, direction et temps Axes X, Y, Z 2Hr chacun.
5-8 Essai de flexion   Plier à 180° le fil du site de liaison et la résine époxy. 10 fois d'avant en arrière
5-9 Essais de traction   Mettre 2 kg de force dure 1 min

 

 

VI Principes fondamentaux de la puce de sonde de température à thermistance NTC 30K 3950 à revêtement époxy

 

Chaque style de capteur de température a son propre ensemble de principes de fonctionnement, de caractéristiques, d'avantages, de considérations et de limites pour une utilisation optimale.

 

Thermistances (NTC et PTC) : les thermistances sont des résistances thermosensibles dont la fonction principale est de présenter un changement important, prévisible et précis de la résistance électrique lorsqu'elles sont soumises à un changement correspondant de la température corporelle. Les thermistances à coefficient de température négatif (NTC) présentent une diminution de la résistance électrique lorsqu'elles sont soumises à une augmentation de la température corporelle. Les thermistances à coefficient de température positif (PTC) présentent une augmentation de la résistance électrique lorsqu'elles sont soumises à une augmentation de la température corporelle.

 

RTD : les détecteurs de température à résistance de platine (Pt-RTD) sont des capteurs de température qui présentent un changement de résistance positif, prévisible et presque linéaire lorsqu'ils sont soumis à un changement correspondant de leur température corporelle.

 

Indicateurs de température numériques : Les indicateurs de température numériques ont une relation positive entre la résistance et la température. La réponse ressemble beaucoup à un signal numérique ; en dessous de la température de déclenchement, la résistance sera

faible, au-dessus de la température de déclenchement, la résistance sera très élevée. Cette réponse numérique est idéale pour les applications où il est nécessaire de savoir que la température a augmenté au-delà d'une valeur spécifique. Avec la réponse numérique, aucune conversion analogique-numérique n'est nécessaire, ce qui permet aux concepteurs de gagner du temps et de l'espace.

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