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Pour les appareils de traitement de l'air

fabricant:
Sémitique
Définition:
105NT-4-15C029 Semitec 1000K Ω±3% 4608K±2% Sensor de thermistore NTC encapsulé en verre à haute temp
Catégorie:
Capteurs encodeurs
Dans-actions:
50000 PCs
Prix:
$0.31/PCS
Méthode de paiement:
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Méthode de transport:
LCL, AIR, FCL, express
Semitec-NT-Thermistor.pdf
Les spécifications
Catégorie:
NTC Thermistors Capteurs de température
Mfr:
Sémitique
Série:
NT
Le paquet:
Produits en vrac
Statut du produit:
Actif
Résistance en Ohms @ 25°C:
1000 K Ω
Résistance Tolérance:
± 3%
B 25/85 à propos de:
4608K
B Tolérance de valeur:
± 2%
Température de fonctionnement:
-50~300℃
Puissance maximale:
30,75 mW
Longueur - fil de plomb:
70 mm
Type de montage:
Montage de PCB
Style de finition:
Partie radicale
Introduction au projet

Les thermistors de la série NT-4 encapsulés en verre de Semitec présentent une résistance thermique élevée et une sensibilité élevée.et plus fiables ce qui les rend adaptés à diverses applicationsLes thermistors SEMITEC®S NT sont entièrement conformes à la directive RoHS2011/65/UE.

 

Applications

Imprimantes 3D, équipements CVC, chauffe-eau, fours à micro-ondes, appareils électroménagers, véhicules hybrides, véhicules à pile à combustible, électronique automobile, médicale, prévention des catastrophes, sécurité, automatisation de bureau,autres appareils à haute températureApplications de détection à grande vitesse

Les dimensions

Pour les appareils de traitement de l'air 0

Rating

La partie no. Résistance nominale à puissance nulle※1※2 Valeur B※3 Facteur de dissipation
(mW/°C)
Constante de temps thermique
※4
Puissance nominale
(mW) à 25°C
Plage de température de fonctionnement
(°C)
Température
(°C)
Résistance
(kΩ)
La tolérance Température
(°C)
Valeur B
(K)
La tolérance
Pour les appareils de traitement des eaux usées 50 3.485 ± 3% 0/100 3450 ± 2% 0.8 6 (0,6) 4 -50 ¢ + 300
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. 25 10 ± 3% 25/85 3435 ± 2%
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. 25 10 ± 3% 25/85 4126 ± 2%
Pour les appareils de traitement des eaux usées 100 3.3 ± 3% 0/100 3970 ± 2%
Pour les appareils à commande numérique 25 50 ± 3% 25/85 4288 ± 2%
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. 25 100 ± 3% 25/85 4267 ± 2%
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. 25 100 ± 3% 25/85 4390 ± 2%
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. 25 200 ± 3% 25/85 4338 ± 2%
Pour les appareils de traitement de l'air 200 1 ± 3% 100/200 4537 ± 2%
Pour les appareils de traitement des eaux usées 25 500 ± 3% 25/85 4526 ± 2%
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. 25 1000 ± 3% 25/85 4608 ± 2%

※1 Résistance nominale à puissance nulle à chaque température.
※2 D'autres tolérances de résistance sont également disponibles, veuillez nous le demander.
※3 valeur B: déterminée par une résistance nominale à puissance nulle à chaque température.
※4 Temps où le thermistore a atteint 63,2% de la différence de température.

Comment utiliser

Un thermistore est un terme générique désignant une résistance thermiquement sensible, un composant semi-conducteur dont la valeur de résistance change considérablement avec les changements de température.
Un thermistore NTC dont la valeur de résistance diminue avec l'augmentation de la température (ayant un coefficient de température négatif) est généralement appelé thermistore.
Les thermistors sont des semi-conducteurs céramiques fabriqués principalement à partir d'oxydes métalliques et frottés à haute température..Ils sont largement utilisés pour la mesure de la température et la compensation de la température.

La figure 1 montre un exemple de circuit typique lors de l'utilisation d'un thermistore.

Fig. 1 Exemple de circuit utilisant un thermistore

Pour les appareils de traitement de l'air 1

Un exemple de mesure de la température avec un thermistor est d'entrer la tension entre les bornes du thermistor dans un convertisseur AD, de le convertir en signal numérique,et le convertir en température à l'aide d'un microcontrôleur.
Étant donné que la variation de la valeur de résistance d'un thermistore par rapport à la température est non linéaire, un circuit composé d'un thermistore et d'une résistance fixe connectés en série, comme indiqué à la figure 1,est utilisé pour linéariser la variation de tension de la tension de sortie Vth.

La tension de sortie du thermistore Vth représentée sur la figure 1 est calculée comme suit: Vth = Vcc × R/(Rth + R), où Vcc est la tension d'alimentation, Rth est la valeur de résistance du thermistore,et R est la valeur de résistance de la résistance fixe en série, pour donner la température détectée par le thermistore.
La résistance R à connecter en série au thermistore peut être sélectionnée selon la formule suivante en fonction de la plage de température réelle à mesurer.

RL: Plage de température Valeur de la résistance du thermistore à température minimale
RM: Plage de température Valeur de la résistance du thermistore à température intermédiaire
RH: Plage de température Valeur de la résistance du thermistore à température maximale

Pour les appareils de traitement de l'air 2

Par exemple, si un thermistore AT (103AT-2) est utilisé pour la détection de température dans la plage de température de 0°C à 60°C,la valeur de résistance de la résistance fixe connectée en série au thermistore est calculée à 6.4 kΩ selon la formule suivante.

RL0°C:27.28kΩ

RM30°C:8.313kΩ

RH est60°C:3.020kΩ

Pour les appareils de traitement de l'air 3

Le graphique 1 montre que lorsqu'un thermistore est utilisé en combinaison avec une résistance fixe (6,4 kΩ),la tension de sortie Vth est linéaire par rapport à la variation de température dans la plage de température (0°C à 60°C), améliorant ainsi la précision de la détection de la température.

Graphique 1 Linearisation de la tension de sortie Vth par rapport à la variation de température

Pour les appareils de traitement de l'air 4

 

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