我司生产的皮肤表面测温医用NTC温度传感器-小皮线NTC温度传感器使用方便、测温时间短,测温准确灵敏。内含的NTC芯片使它能更好地贴近人体体温25℃~45℃的测量范围,使误差温度≤±0.1℃。下面给大家介绍该产品的特点 产品特点: •测量精度高 •电阻和Beta值的严格公差。 •反应快,尺寸小。 •可以长时间运行稳定。 •25C的额定电阻可以为1kΩ〜1000kΩ。 •在25℃常见阻值为:1kΩ,2k欧Ω,2.252Ω,3kΩ,4.7kΩ,5kΩ,6.8kΩ,10kΩ,15kΩ,20kΩ,30kΩ,40kΩ,47kΩ,50kΩ,100kΩ,150kΩ,1000kΩ等。 •耗散因数:静止空气中≥3.0mW / C。 •热时间常数:静止空气中≤12秒。 •工作温度范围:-45℃ - + 105℃。性能优良的测辐射功率的温度探头10K B=3435电池包适用。深圳超小NTC温度传感器厂家价格
10K智能NTC温度传感器是至常用的用于测量温度变化的电阻元件,其电阻随温度的升高而降低。NTC温度传感器可以与任何电路连接,以测量身体或物质的温度变化。NTC温度传感器的工作温度范围一般为-55°C至125°C,温度范围取决于阻值范围。 NTC温度传感器外壳的材料取决于所需的温度范围,响应时间,成本和特殊考虑因素,例如食品和/或医疗应用中的UL,FDA或NSF要求。一些可用的材料包括不锈钢,铜,塑料,特氟隆,黄铜,铝,环氧树脂和热缩管。 我司生产的环氧头小皮线NTC温度传感器,其头部采用环氧树脂涂装,径向导线为30#PVC双并线,耐温105℃,导线绝缘,是应用范围至广也是至普遍的智能NTC温度传感器。北京环氧NTC温度传感器哪家好⊙耗散因数(mw / ℃ ):1-3 (静止空气)。
150℃耐热性 MF58系列(R 25)±3%,±5%(B 25/50)±3% 型号 阻值 B值 B值 R 25 B 25/50 B 25/85 MC-MF58-103 ** 为10kΩ 3,465K 3,502K MC-MF58-203 ** 20kΩ的 3,965K 4,016K MC-MF58-503 ** 50k欧姆 3,770K 3,820K 产品材料: 环氧树脂防水封装稳定性高 使用白色铁氟龙高温线 黄铜采用不锈钢管安装外壳 产品参数: 电阻值: R(100°C)=3.3kΩ±2.5% R 25℃=49.12KΩ B(0°C / 100°C)= 3970K±2% 工作温度范围:-20至120°C 耐电压:1800V AC,3秒应无闪烁或击穿 绝缘电阻:500M DC,100MΩ
电气规格: •电阻@ 25°C =10KΩ •电阻容差@ 25°C %±1 •Beta值25/85 ķ 3435 •对Beta值的误差25/85 ±1% •液体中的时间响应秒 Approx.2 •静止空气中的耗散常量毫瓦/℃ 1.9 •工作温度(PVC绝缘引线) C -30至+120 •至大允许电流(25°C,静止空气)至大 0.25毫安 •至大额定功率(25°C,静止空气) P至大 110毫瓦 机械试验 测试 标准 试验条件和方法 要求 焊接与可焊性 IEC60068-2-20 温度︰ 230±5 ℃ 终端应均匀镀锡 试验塔 2-2.5 毫米陶瓷从身体上︰ 2±0.5Seconds。 耐焊接热 IEC60068-2-20 温度︰ 260±5℃ 没有明显的损坏, 测试 Tb 2-2.5 毫米陶瓷从身体上︰ 10±1 秒。 ΔR25/R25≤2% 引线拉伸 IEC60068-2-21 测试Ua︰力 10N,10 秒;测试Ub︰弯曲 90 C,迫使 5N,两次。 没有断、 测试 U ΔR25/R25≤2%环氧树脂防水封装,具有良好的稳定性和防潮性。
NTC芯片是热敏电子元器件里面测量温度的元件,银极芯片NTC热敏电阻是以银浆为表面涂装材料的精密芯片NTC热敏电阻,适合混合设计多功能模块或高精度NTC温度传感器的制作。敏创电子有限公司拥有专业制造NTC温度芯片超过10年。我们不拥有制造芯片的技术,同时也生产环氧树脂或金属外壳加工而成的热敏电阻产品。如我们的AT / BT / TS系列。 产品特点: 1.出色的热循环耐久性 2.使用寿命长,性能稳定 3.快速的时间响应 4.宽工作范围-50 ℃〜+ 200 ℃ 5.表面贴装能力 6.占空间小,灵敏度高,兼容性强 7.高精度公差+/- 0.01℃⊙B值R25/50:(常用)3380K、3435K,3600K,3950K,3990K ,4100K,4200K等。湖南高质量NTC温度传感器批量定制
•可以长时间运行稳定。具有良好的稳定性和防潮性。深圳超小NTC温度传感器厂家价格
在充电控制器的变压器附近安装NTC热敏电阻,能在充电过程中实时监测、控制充电控制器的变压器的温度变化,及时作出调整。若充电控制器的变压器初始温度正常;通过一段时间充电后,充电控制器的变压器温度上升。通过NTC热敏电阻反馈数据估算初始温度,计算温度升高斜率;当充电控制器的变压器的温度过高时,通过NTC热敏电阻矫正充电电压和电流,通过控制算法设置转灯电流参数。当充电控制器的变压器的温度超高时,控制算法区分充电控制器风扇损坏或处于超高温环境的影响,并通过NTC热敏电阻降低电流。若充电过程中,充电控制器的变压器初始温度过低,则可通过NTC热敏电阻降低充电电流,提高充电电压。深圳超小NTC温度传感器厂家价格
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