logo
  • Russian
Главная страница ПродукцияТермистор NTC

Датчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc

Сертификация
Китай Dongguan Linkun Electronic Technology Co., Ltd. Сертификаты
Китай Dongguan Linkun Electronic Technology Co., Ltd. Сертификаты
Просмотрения клиента
Хороший качественный продучт, очень быстрая доставка, большая цена!!!

—— Phoebe

Оставьте нам сообщение

Датчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc

Large Current MF73T  6/11 Ntc Thermistor Temperature Sensor
Large Current MF73T  6/11 Ntc Thermistor Temperature Sensor
Large Current MF73T  6/11 Ntc Thermistor Temperature Sensor Large Current MF73T  6/11 Ntc Thermistor Temperature Sensor Large Current MF73T  6/11 Ntc Thermistor Temperature Sensor Large Current MF73T  6/11 Ntc Thermistor Temperature Sensor Large Current MF73T  6/11 Ntc Thermistor Temperature Sensor

Большие изображения :  Датчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc

Подробная информация о продукте:
Место происхождения: Донг Гуан
Фирменное наименование: LinKun
Сертификация: CCC RoHS
Номер модели: MF73T 6/11
Документ: MF73 Power Thermistor.pdf
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: 500 шт.
Цена: Подлежит обсуждению
Упаковывая детали: Сначала упаковано в OPP-пакеты, а затем укреплено картонными картонами для внешней упаковки.
Время доставки: 5-15 рабочих дней
Условия оплаты: T/T, Western Union, MoneyGram
Поставка способности: 1000000 шт.

Датчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc

описание
Название:: Термистор NTC Серия:: MF73T
Диаметр:: 20 мм R25±20%: 6 (Ω)
Максимальный постоянный ток Imax ((A): 11A Материал:: Медная проволока силикона
Подчеркнуть:: Термистор NTC высокой мощности, термистор NTC
Выделить:

Термистор высокой мощности с переключателем мощности NTC

,

Большой датчик температуры термастора ntc

,

Термистор MF73T NTC

MF73T 6/11Series Высокомощный NTC Inrush Current Limiter 1 ом 30A Термистор для источников питания и батарей Charrs

 

 

Наиболее важная производительность НТС отрицательный температурный коэффициент теплового датчика - это жизнь


Долговечный термистор NTC является улучшением понимания термистора NTC, подчеркивая важность жизни сопротивления.После прохождения различных испытаний высокой точности, высокая чувствительность, высокая надежность, сверхвысокая температура и высокое давление, он все еще работает стабильно в течение длительного времени.


Жизнь является важной характеристикой термистора NTC, и он имеет диалектические отношения с другими параметрами, такими как точность и чувствительность.Продукт резистора NTC должен иметь длительный срок службы, чтобы обеспечить производительность других характеристик.; а превосходство других характеристик зависит от того, достиг ли производственный процесс определенного технического уровня, что делает возможным длительный срок службы NTC.


Многие высокотехнологичные электронные продукты требуют термисторов для выполнения стабильных функций контроля температуры и измерения температуры при сверхвысокой температуре.сверхвысокое давление и другие суровые условияБольшинство производителей слепо преследуют обычные характеристики термисторов NTC, такие как точность, чувствительность и значение дрейфа.Стабильная производительность резистора игнорирует срок службы резистора, что влияет на использование электронных продуктов из-за невозможности работы НТК в течение длительного времени.становится бессмысленным.

 

Термисторы NTC подразделяются на:
 

Тип питания НТК термистор

Компенсированный термистор NTC

Термистор NTC для измерения температуры

Основные характеристики термистора NTC:
 

• Малый размер и быстрая реакция

• Способность обрабатывать высокую мощность

• Быстрый ответ на перенапряжение

• Высокая материальная постоянная (значение B)

• Низкое остаточное сопротивление

• Широкий диапазон температур работы от -55 до +200C

• Допустимое допустимое значение R25 составляет ±20%

• Долгосрочная стабильность и надежность

2.5D-20 Ptc 10K Ntc Термистор Схема структуры

 

Может быть установлен в электрические цепи:

 

• Источники питания и инверторы

• Непрерывные источники энергии

• Энергосберегающие лампы

• Электронные балласты

• Защита ламп разных типов от нагнетателей

• Некоторые типы обогревателей

• Для более мощных схем спросите о MF73

и подавляющие давление серии MF74.

 

Материал: Синтетическая пленка Характеристики мощности: Средняя мощность
Позвольте терпимости: ±10 ((%) Форма: Плоский лист
Коэффициент температуры: НТК
Характеристики частоты: Средняя частота


Датчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc 0

 

Часть No 1.
MF73T-1
Резолюция +20%
(Ω)
Макс, спокойно.
Состояние тока
lmax (A)
Приблизительно.
из MaxCurrent
Rmax (Ω)
Диаметр микроскопа ø15 мм
Максимальная номинальная мощность Pmax (W): 3.5
Коэффициент диссипации (мВт/°С): ≥ 22
Константа теплового времени (S): ≤ 75
1.3/10 1.3 10 0.034
1.5/10 1.5 10 0.036
2.5/9.5 2.5 9.5 0.044
5/8 5 8 0.058
6/7 6 7 0.069
7/7 7 7 0.078
8/7 8 7 0.084
10/7 10 7 0.098
12/6 12 6 0.116
Отношения с другими людьми, 15/6 16 6 0.129
20/6 20 6 0.136
30/5 30 5 0.165
47/4 47 4 0.257
120/2.5 120 2.5 0.652

 

Часть No 1.
MF73T-1
Резолюция +20%
(Ω)
Макс, спокойно.
Состояние тока
lmax (A)
Приблизительно.
из MaxCurrent
Rmax (Ω)
Диаметр микроскопа ø20 мм
Максимальная номинальная мощность Pmax (W): 5.0
Коэффициент диссипации (mW/°C): ≥ 28
Тепловая постоянная времени (S): ≤ 110
0.7/16 0.7 16 0.026
Отношения с другими людьми, 1/16 1 16 0.027
1.5/15 1.5 15 0.030
2/14 2 14 0.035
2.5/13 2.5 13 0.038
3/12 3 12 0.040
4/12 4 12 0.043
4.7/12 4.7 12 0.046
5/12 5 12 0.047
6/11 6 11 0.052
6.8/10 6.8 10 0.055
7/9 7 9 0.056
10/8 10 8 0.085
12/7.5 12 7.5 0.098
Продолжайте молиться, 15/7 15 7 0.112
18/7 18 7 0.123
20/7 20 7 0.132

 

Часть No 1.
MF73T-1
Резолюция +20%
(Ω)
Макс, спокойно.
Состояние тока
lmax (A)
Приблизительно.
из MaxCurrent
Rmax (Ω)
Диаметр микроскопа ø25 мм
Максимальная номинальная мощность Pmax (W): 7.0
Коэффициент диссипации (mW/°C): ≥ 30
Тепловая постоянная времени (S): ≤ 130
0.5/22 0.5 22 0.017
0.7/22 0.7 22 0.017
1/20 1 20 0.021
1.5/19 1.5 19 0.024
2/18 2 18 0.026
2.5/16 2.5 16 0.029
3/15.5 3 15.5 0.032
"Слушай, что я говорю!" 15/4 4 15 0.039
4.7/14 4.7 14 0.044
5/14 5 14 0.047
6.8/12 6.8 12 0.061
7/11 7 11 0.064
8/10 8 10 0.079
10/10 10 10 0.084
12/9 12 9 0.102
"Слушай, что я говорю!" 15 8 0.117
18/8 18 8 0.132
20/8 20 8 0.132

 

Часть No 1.
MF73T-1
Резолюция +20%
(Ω)
Макс, спокойно.
Состояние тока
lmax (A)
Приблизительно.
из MaxCurrent
Rmax (Ω)
Диаметр микроскопа ø30 мм
Максимальная номинальная мощность Pmax (W): 8.0
Коэффициент диссипации (mW/°C): ≥ 40
Тепловая постоянная времени (S): ≤ 190
0.5/30 0.5 30 0.013
1/30 1 30 0.014
1.5/25 1.5 25 0.016
2/23 2 23 0.019
2.5/20 2.5 20 0.023
3/19.5 3 19.5 0.026
4/19 4 19 0.031
4.7/18 4.7 18 0.035
5/17 5 17 0.037
6.8/16 6.8 16 0.043
"Слушай, как я слышу!" 7 15 0.044
8/14 8 14 0.049
10/13 10 13 0.056
12/12 12 12 0.067
"Слушай, что я говорю!" 15/11 15 11 0.078
18/10 18 10 0.092
29/9 20 9 0.113
 

 

Часть No 1.
MF73T-1
Резолюция +20%
(Ω)
Макс, спокойно.
Состояние тока
lmax (A)
Приблизительно.
из MaxCurrent
Rmax (Ω)
ø35 мм Диаметр микроскопа
Максимальная номинальная мощность Pmax (W): 9.0
Коэффициент диссипации (mW/°C): ≥ 55
Тепловая постоянная времени (S): ≤ 280
0.5/32 0.5 32 0.01
1/32 1 32 0.011
1.5/28 1.5 28 0.013
2/25 2 25 0.017
2.5/23 2.5 23 0.020
3/22 3 22 0.023
4/21 4 21 0.026
4.7/20 4.7 20 0.029
5/19 5 19 0.030
6.8/18 6.8 18 0.035
7/17 7 17 0.037
8/16 8 16 0.041
"Слушай, что я говорю!" 15/10 10 15 0.045
12/14 12 14 0.051
15/13 15 13 0.060
18/11 18 11 0.072
20/10 20 10 0.089

 

Термистор MF72 Power NTC

Основная функция мощного термистора NTC серии MF72 заключается в подавлении перенапряжения для чувствительной электроники.Подключение MF72 в серии с источником питания будет ограничивать прилив тока, который обычно создается при включенииПосле включения цепи мощность термистора MF72 быстро снизится до очень низкого значения, рассеивание мощности может быть проигнорировано и не повлияет на нормальный рабочий ток.Использование мощности MF72 NTC термистора является одним из самых экономически эффективных способов подавить приливный ток и защитить чувствительную электронику от повреждения.

 

Применение:

• могут быть установлены в электрические цепи:

• Источники питания и инверторы

• Непрерывные источники питания

• Энергосберегающие лампы

• Электронные балласты

• Защита от лампочек с фиксатором для различных ламп

• Некоторые типы обогревателей

• Для схем более высокой мощности по сравнению с высокомощным термистором NTC MF73

 

Характеристики продукта:

• Малый размер и быстрый ответ

• Высокая способность к обработке мощности и долгосрочная стабильность и надежность

• Быстрый ответ на перенапряжение

• Высокая материальная постоянная (значение B)

• Низкое остаточное сопротивление

• Широкий диапазон температур работы от -55 до + 200C

• допустимость R25 ± 20%
 

Датчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc 1

 

 

 

 

Спецификации и размеры:

 

Датчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc 2

Спецификации:

DMAX

 

Dmax Tmax d F1 F2 Прямая дорога Сгибающие ветви
    ±0.05 ±1 ±1.5 Лминуты В минуту L2±2
MF72□D5 7 5 0.6 / 0.45 5 / 2.5 3 25 17/5.0 8/5.0
MF72□D7 9 5 0.6 5 3 25 17/5.0 8/5.0
MF72□D9 11 5.5 00,8 / 0.6 7.5 / 5 5/3 25 17/5.0 8/5.0
MF72□D11 13 5.5 0.8 7.5 / 5 5/3 25 17/5.0 8/5.0
MF72□D13 15.5 6 0.8 7.5 5 25 17/5.0 8/5.0
MF72□D15 17.5 6 0.8 10 / 7.5 5 25 17/5.0 8/5.0
MF72□D20 22.5 7 1 10 / 7.5 / 25 / /
MF72□D25 27.5 8 1 10 / 7.5 / 25 / /

 

Основные технические параметры:

Д-5Термистор NTC

Номер части

MF72 НТК

R25

(Ω)

Максимальный постоянный ток ((A)

Приблизительное значение сопротивления при максимальном токе

Ω)

Коэффициент рассеивания приблизительно.

(MW /°C)

Тепловая постоянная времени приблизительно.

(S)

Рабочая температура (°C) UL
3D-5 3 1.3 0.177 7 16 -40〜+ 150  
5D-5 5 1 0.353 7 16 -40〜+ 150
10D-5 10 0.7 0.771 7 16 -40〜+ 150
20D-5 20 0.5 1.154 6 17 -40〜+ 150  
60D-5 60 0.3 1.878 6 17 -40〜+ 150  
200D-5 200 0.1 18.7 5 17 -40〜+ 150

 

Термистор D-7 NTC

Номер части

MF72 НТК

R25

(Ω)

Максимальный постоянный ток ((A)

Приблизительное значение сопротивления при максимальном токе

Ω)

Коэффициент рассеивания приблизительно.

(MW /°C)

Тепловая постоянная времени приблизительно.

(S)

Рабочая температура (°C) UL
2.5D-7 2.5 3 0.132 11 27 -40〜+ 150  
3D-7 3 2.5 0.145 11 27 -40〜+ 150  
5D-7 5 2 0.283 9 23 -40〜+ 150
8D-7 8 1 0.539 9 28 -40〜+ 150
10D-7 10 1 0.616 9 23 -40〜+ 150
12D-7 12 1 0.816 9 23 -40〜+ 150  
16D-7 16 0.7 1.003 8 23 -40〜+ 150
22D-7 22 0.6 1.108 8 23 -40〜+ 150
33D-7 33 0.5 1.485 8 23 -40〜+ 150
200D-7 200 0.2 11.65 7 21 -40〜+ 150

 

Термистор D-9 NTC

Часть

Число

MF72 НТК

R25

(Ω)

Максимальный постоянный ток ((A)

Приблизительное значение сопротивления при максимальном токе

Ω)

Коэффициент рассеивания приблизительно.

(MW /°C)

Тепловая постоянная времени приблизительно.

(S)

Рабочая температура (°C) UL
1.5D-9 1.5 5 0.3 11 36 -40〜+ 170  
2.5D-9 2.5 4.5 0.06 11 36 -40〜+ 170  
3D-9 3 4 0.12 11 35 -40〜+ 170
4D-9 4 3 0.19 11 35 -40〜+ 170
5D-9 5 3 0.21 11 34 -40〜+ 170
6D-9 6 2 0.315 11 34 -40〜+ 170
8D-9 8 2 0.4 11 32 -40〜+ 170
10D-9 10 2 0.458 11 32 -40〜+ 170
12D-9 12 1 0.652 11 32 -40〜+ 170
16D-9 16 1 0.802 11 31 -40〜+ 170
20D-9 20 1 0.864 11 30 -40〜+ 170
22D-9 22 1 0.95 11 30 -40〜+ 170
30D-9 30 1 1.022 11 30 -40〜+ 170
33D-9 33 1 1.124 11 30 -40〜+ 170
50D-9 50 1 1.252 11 30 -40〜+ 170
100D-9 100 0.7 1.356 11 28 -40〜+ 170  
200D-9 200 0.5 1.485 10 28 -40〜+ 170  
400D-9 400 0.2 1.652 9 25 -40〜+ 170  
Термистор D-11 NTC

Часть

Число

MF72 НТК

R25

(Ω)

Максимальный постоянный ток ((A)

Приблизительное значение сопротивления при максимальном токе

Ω)

Коэффициент рассеивания приблизительно.

(MW /°C)

Тепловая постоянная времени приблизительно.

(S)

Рабочая температура (°C) UL
1D-11 1 5.5 0.07 13 46 -40〜+ 170  
1.5D-11 1.5 5.5 0.085 13 46 -40〜+ 170  
2.5D-11 2.5 5 0.095 13 43 -40〜+ 170
3D-11 3 5 0.1 13 43 -40〜+ 170
4D-11 4 4 0.15 13 44 -40〜+ 170
5D-11 5 4 0.156 13 45 -40〜+ 170
6D-11 6 3 0.24 13 45 -40〜+ 170
8D-11 8 3 0.255 14 47 -40〜+ 170
10D-11 10 3 0.275 14 47 -40〜+ 170
12D-11 12 2 0.462 14 48 -40〜+ 170
16D-11 16 2 0.47 14 50 -40〜+ 170
20D-11 20 2 0.512 15 52 -40〜+ 170
22D-11 22 2 0.563 15 52 -40〜+ 170
30D-11 30 1.5 0.667 15 52 -40〜+ 170
33D-11 33 1.5 0.734 15 52 -40〜+ 170
50D-11 50 1.5 1.021 15 52 -40〜+ 170
60D-11 60 1.5 1.215 15 52 -40〜+ 170
80D-11 80 1.2 1.656 15 52 -40〜+ 170
Термистор D-13 NTC

Часть

Число

MF72 НТК

R25

(Ω)

Максимальный постоянный ток ((A)

Приблизительное значение сопротивления при максимальном токе

Ω)

Коэффициент рассеивания приблизительно.

(MW /°C)

Тепловая постоянная времени приблизительно.

(S)

Рабочая температура (°C) UL
1.3D-13 1.3 7 0.062 13 60 -40〜+ 200
1.5D-13 1.5 7 0.073 13 60 40〜+ 200
2.5D-13 2.5 6 0.088 13 60 40〜+ 200
3D-13 3 6 0.092 14 60 40〜+ 200
4D-13 4 5 0.12 15 67 40〜+ 200
5D-13 5 5 0.125 15 68 40〜+ 200
6D-13 6 4 0.17 15 65 40〜+ 200
7D-13 7 4 0.188 15 65 40〜+ 200
8D-13 8 4 0.194 15 60 40〜+ 200
10D-13 10 4 0.206 15 65 40〜+ 200
12D-13 12 3 0.316 16 65 40〜+ 200
15D-13 15 3 0.335 16 60 40〜+ 200
16D-13 16 3 0.338 16 60 40〜+ 200
20D-13 20 3 0.372 16 65 40〜+ 200
30D-13 30 2.5 0.517 16 65 40〜+ 200
47D-13 47 2 0.81 17 65 40〜+ 200
120D-13 120 1.2 2.124 17 65 40〜+ 200

 

Термистор D-15 NTC

Часть

Число

MF72 НТК

R25

(Ω)

Максимальный постоянный ток ((A)

Приблизительное значение сопротивления при максимальном токе

Ω)

Коэффициент рассеивания приблизительно.

(MW /°C)

Тепловая постоянная времени приблизительно.

(S)

Рабочая температура (°C) UL
1.3D-15 1.3 8 0.048 18 68 -40〜+ 200
1.5D-15 1.5 8 0.052 18 69 -40〜+ 200
2.5D-15 2.5 7 0.065 18 76 -40〜+ 200
3D-15 3 7 0.075 18 76 -40〜+ 200
5D-15 5 6 0.112 20 76 -40〜+ 200
6D-15 6 5 0.155 20 80 -40〜+ 200
7D-15 7 5 0.173 20 80 -40〜+ 200
8D-15 8 5 0.178 20 80 -40〜+ 200
10D-15 10 5 0.18 20 75 -40〜+ 200
12D-15 12 4 0.25 20 75 -40〜+ 200
15D-15 15 4 0.268 21 85 -40〜+ 200
16D-15 16 1 0.276 21 70 -40〜+ 200
20D-15 20 4 0.288 21 86 -40〜+ 200
30D-15 30 3.5 0.438 21 75 -40〜+ 200
47D-15 47 3 0.68 21 86 -40〜+ 200
120D-15 120 1.8 1.652 22 87 -40〜+ 200
220D-15 220 1 2.0358 24 90 -40〜+20  

 

Термистор D-20 NTC

Часть

Число

MF72 НТК

R25

(Ω)

Максимальный постоянный ток ((A)

Приблизительное значение сопротивления при максимальном токе

Ω)

Коэффициент рассеивания приблизительно.

(MW /°C)

Тепловая постоянная времени приблизительно.

(S)

Рабочая температура (°C) UL
0.7D-20 7 11 0.018 27 89 -40〜+ 200
1D-20 1 10 0.023 27 89 -40〜+ 200  
1.3D-20 1.3 9 0.037 27 88 -40〜+ 200
3D-20 3 8 0.055 25 88 -40〜+ 200
5D-20 5 7 0.087 25 87 -40〜+ 200
6D-20 6 6 0.113 25 103 -40〜+ 200
8D-20 8 6 0.142 25 105 -40〜+ 200
10D-20 10 6 0.162 24 102 -40〜+ 200
12D-20 12 5 0.195 24 100 -40〜+ 200
16D-20 16 5 0.212 24 100 -40〜+ 200
20D-20 20 4.5 0.345 23 115 -40〜+ 200  
30D-20 30 4 0.492 23 115 -40〜+ 200  
47D-20 47 3.5 0.675 23 120 -40〜+ 200  

 

Термистор D-25 NTC

Часть

Число

MF72 НТК

R25

(Ω)

Максимальный постоянный ток ((A)

Приблизительное значение сопротивления при максимальном токе

Ω)

Коэффициент рассеивания приблизительно.

(MW /°C)

Тепловая постоянная времени приблизительно.

(S)

Рабочая температура (°C) UL
0.7D-25 0.7 12 0.014 30 120 -40〜+ 200  
1.5D-25 1.5 10 0.027 30 121 -40〜+ 200  
3D-25 3 9 0.044 32 124 -40〜+ 200  
5D-25 5 8 0.07 32 125 -40〜+ 200  
8D-25 8 7 0.114 33 125 -40〜+ 200  
10D-25 10 7 0.13 32 127 -40〜+ 200  
12D-25 12 6 0.156 32 126 -40〜+ 200  
16D-25 16 6 0.16 35 126 -40〜+ 200  
20D-25 20 4.5 0.184 35 126 -40〜+ 200  

Примечание: несколько значений сопротивления и типы булавок могут быть настроены по требованию.

 

 

 

Что такое термистор с подавлением впадающего тока типа NTC

Термистор мощности NTC может быть экономически эффективным устройством для ограничения количества входящего тока в коммутационном источнике питания или другом оборудовании при первом подаче питания.Термистор мощности NTC ограничивает входящий ток, действуя как мощный резистор, который падает от высокого сопротивления холоду до низкого горячего сопротивления при нагревании током, протекающим через него.

Ограничитель впадающего тока подает в защитную цепь термистора NTC излишне высокий ток,подавление высоких всплесков всплесков тока при непрерывной работеИз-за его низкого сопротивления в рабочем состоянии, мощные термисторы рассеивают гораздо меньше энергии, чем фиксированные резисторы, обычно используемые в этом приложении.

Применение термистора с подавлением входящего тока типа NTC

Ограничивающий входящий ток, подходящий для защиты переключающих источников питания, источников питания беспроводной передачи, трансформаторов, двигателей, различных электрических отопительных приборов, энергосберегающих ламп, балластов,различные энергетические цепи, усилители, цветные дисплеи, мониторы, цветные телевизоры, защитные лампы и т.д.

Электрические термисторы также могут использоваться для мягкого запуска двигателей, например, в пылесосах с постоянным током до 20 А.

Преимущества термистора типа NTC с подавляющей мощностью входящего тока:

• Недорогое твердое устройство для подавления входящего тока.

· Минимизирует искажение линейного тока и радиошум.

· Защищает переключатели, диоды выпрямителя и сглаживающие конденсаторы от преждевременных сбоев.

· Предотвращает ложное взрывание предохранителя.

Характеристики термистора типа NTC с подавляющей мощностью входящего тока:

· Дисковый термистор, покрытый смолой, с неизолированными проводами.

· Подходит для цепей переменного и постоянного тока до 265 В (rms).

· Широкий спектр сопротивлений, токов и размеров.

· Отличная механическая прочность.

· Подходит для монтажа ПКБ.

 

 

 

 

Несколько факторов, которые следует учитывать при выборе термистора NTC с подавляющей мощностью впадающего тока

1) Максимальный рабочий ток > фактический рабочий ток в силовой цепи

2) При 25°СДатчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc 3Номинальное сопротивление 0 мощности, E: напряжение петли, Im: перенапряжение

Для преобразовательной мощности, восстановительной мощности, коммутационной мощности, мощности ВПС Im = 100 раз рабочий ток Для нитей, нагревателей Im = 30 раз рабочий ток

3) Чем больше значение B, тем меньше остаточное сопротивление и ниже рабочая температура.

4) В целом, чем больше постоянная времени и коэффициент рассеивания, тем больше тепловая емкость НТК и тем сильнее способность термистора НТК к подавлению перенапряжения.

Тип мощности подавления входящего тока НТК Термистор Примечания к применению

1) Для ограничения входящего тока термистор NTC должен быть подключен в серии к цепи нагрузки.Ограничители входящего тока не должны подключаться параллельно.

2) Как правило, ограничителям впадающего тока требуется время, чтобы вернуться в холодное состояние, где они могут обеспечить адекватное ограничение впадающего тока из-за их высокого сопротивления.Время охлаждения зависит от окружающих условий.

3) Следует учитывать, что окружающая область термистора NTC может нагреваться.Убедитесь, что соседние компоненты находятся на достаточном расстоянии от термистора, чтобы обеспечить надлежащее время охлаждения термистора.

4) Убедитесь, что проектная рабочая температура соседних материалов сопоставима с температурой поверхности термистора.Убедитесь, что окружающие компоненты и материалы могут выдерживать эту температуру.

5) Убедитесь, что термистор достаточно проветривается, чтобы избежать перегрева.

6) Избегайте загрязнения поверхности термистора.

7) Избегайте контакта термистора NTC с жидкостями и растворителями.

Поскольку термистор в основном является индивидуальной продукцией, цена товара не является оригинальной ценой, цена зависит от официальной котировки.
Особенности Соответствует требованиям RoHS
Доступны серии без галогена (HF)
Размер корпуса: Ф5 мм
Покрытые лучевой свинцовой смолой
Диапазон температуры работы: -30°C~+125°C
Широкий диапазон сопротивления
Эффективность
Рекомендуемые применения Бытовая техника;Автомобильная электроника;Компьютеры;Силовые источники с переключателем;Адаптеры
 
Условия хранения
Температура хранения: -10°C~+40°C
Относительная влажность: 75% RH
Держите подальше от коррозионной атмосферы и солнечного света.
Срок хранения 1 год

 

Параметры продукта

 

П/Н R@25°C Толерантность ((%) Бета-значение Толерантность ((%)
MF11-050 5 ±5 ±10 ±20 2400 ±5 ±10
MF11-100 10 2800
MF11-150 15 2800
MF11-200 20 2800
MF11-220 22 2800
MF11-270 27 3000
MF11-330 33 3000
MF11-390 39 3000
MF11-470 47 3100
MF11-500 50 3100
MF11-680 68 3100
MF11-820 82 3100
MF11-101 100 3200
MF11-121 120 3200
MF11-151 150 3200
MF11-201 200 3200
MF11-221 220 3500
MF11-271 270 3500
MF11-331 330 3500
MF11-391 390 3500
MF11-471 470 3500
MF11-501 500 3500
MF11-561 560 3500
MF11-681 680 3800
MF11-821 820 3800
MF11-102 1000 3800
MF11-122 1200 3800
MF11-152 1500 3800
MF11-202 2000 4000
MF11-222 2200 4000
MF11-272 2700 4000
MF11-302 3000 4000
MF11-332 3300 4000
MF11-392 3900 4000
MF11-472 4700 4050
MF11-502 5000 4050
MF11-562 5600 4050
MF11-682 6800 4050
MF11-822 8200 4050
MF11-103 10000 4050
MF11-123 12000 4050
MF11-153 15000 4150
MF11-203 20000 4300
MF11-303 30000 4300
MF11-473 47000 4300
MF11-503 50000 4300
MF11-683 68000 4300
MF11-104 100000 4500
MF11-124 120000 4700
MF11-154 150000 4700
MF11-204 200000 4700
MF11-304 300000 4700
MF11-504 500000 4800
MF11-105 1000000 4900

 


Датчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc 4


Термистор с отрицательным температурным коэффициентом, также известный как термистор NTC, представляет собой вид сенсорного сопротивления, значение сопротивления которого уменьшается с увеличением температуры.Широко используется в различных электронных компонентах, такие как датчики температуры, перезагружаемые предохранители и саморегулирующиеся нагреватели и т.д.

 



Датчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc 5Датчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc 6
Датчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc 7

Датчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc 8

Датчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc 9

Датчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc 10


Датчик температуры термистора с большим током MF73T 6/11 Ntc 11


 

Вопросы, требующие внимания при использовании НТК, следующие:

 

1Не забудьте добавить подходящий серийный резистор, иначе тепловой коллапс произойдет, когда NTC используется, потому что ток, протекающий через NTC, будет генерировать тепло,если тепло не может быть рассеяно вовремя, температура НТС повысится, а затем сопротивление снизится, в это время ток значительно увеличится, и НТС нагреется,так что езда на велосипеде может в конечном итоге вызвать NTC сгореть, или даже загореться.

2Конечный электрод НТС обычно состоит из АГ, и при неправильном использовании происходит миграция серебра, что приводит к короткому замыканию НТС. Избегайте контакта НТС с водой во время использования.

3. высокая температура во время сварки вызовет необратимое смещение сопротивления НТС. В некоторых случаях это может вызвать 5% смещение, поэтому старайтесь избегать сварки при высокой температуре.

 

 

Контактная информация
Dongguan Linkun Electronic Technology Co., Ltd.

Контактное лицо: Ms. Huang

Телефон: 13423305709

Оставьте вашу заявку (0 / 3000)

Другие продукты