4.8mm Durchmesser bleifreierbare Barscheibe NTC-Thermistor 520 Ohm 10% 2850K Für Automobiltemperatursensor
Allgemeine
Die bleifreien Scheibenthermistoren von Aolittel bieten eine ausgezeichnete thermische und elektrische Stabilität mit einer breiten Palette von Widerstandswerten, die anhand der Materialeigenschaften und der Kundenanforderungen angepasst werden können.Diese Teile eignen sich für verschiedene Anwendungen im Allzweckbereich und in der Automobilindustrie (AEC-Q200). Erhältlich in kundenspezifischen Scheibengrößen und mehreren Temperaturstabilitätsoptionen.
Diese Art von Produkten wird in der Automobilindustrie und bei Verbrauchern weit verbreitet. Die Metallisierung bedeckt die Oberflächen des Thermistors komplett.Die besonders flachen und glatten Oberflächen sorgen für einen hervorragenden elektrischen und thermischen Kontakt unter Druck.
Siehe auch: Herunterladen- Was ist?
Abmessung
Teilnummer | D (mm) | T (mm) |
MF12-521K | 4.6-5.0 | 1.1-1.3 |
Hauptelektrische Eigenschaft
Stromwiderstand bei 25°C | 520 ± 10% Ω |
Beta-Wert | 2850 ± 3% 0K |
Dissipationsfaktor (δ) | ≥ 4,5 MW/°C |
Wärmezeitkonstante t | ≤ 20S |
Betriebstemperaturbereich | -40 ̊+125°C |
Artikel 1 | Prüfungsanforderungen und -methode | Leistungsanforderungen |
Stromwiderstand bei 25°C | Umgebungstemperaturbereich: 25 °C ± 2 °CEine) Anbringen mit Gleichspannung, aber nicht mit Thermistorwärme und dann testen. | 520 ± 10%Ω |
Beta-Wert |
Prüfwiderstand bei 25°C und 50°C berechnet dann den B-Wert wie folgt: B=ln(R25/R50)/(1/298.15-1/323.15) R25= Widerstand bei 25,0±0,2°C R50= Widerstand bei 50,0 ± 0,2 °C |
2850 ± 3%0K |
Wärmeverlustkonstante | Energieverbrauch bei Raumtemperatur bei jedem Anstieg um 1 Grad | ≥ 4,5 MW/°C |
Wärmezeitkonstante
|
Zeitdauer von dem anfänglichen Temperaturrückgang bis zu 63,2% des Temperaturwerts (85°C →47,1°C) | ≤ 20S |
Artikel 1 | Prüfbedingungen und Prüfmethoden | Leistungsanforderungen |
Schweißfähigkeit |
Temperatur des Bades aus geschmolzenem Zinn:255±5°C Zeit:2.0±0,5 s Untertauchtiefe: 6 mm Abstand vom Körper |
Freifluss und Blei-Lötwasserung für eine gute Schweißfähigkeit |
Widerstand gegen Lötwärme |
Eintauchtiefe: 6 mm vom Körper entfernt Temperatur: 350 ± 5 °C Zeit:3.5±0.5 Sek |
△R/R≤±10% |
Steady State feucht und heiß | In Umgebung bei Temperatur 40 ± 2 °C, Feuchtigkeit 90 ± 95% R.H. für 42 Tage legen, herausnehmen und für 1h ~ 2h in Raumtemperatur legen und dann testen |
Keine sichtbaren mechanischen Schäden △R/R ≤ ± 20% |
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Temp. Fahrradprüfungen
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5 Zyklen wie nachstehend angefordert, dann entfernen und für 1h~2h in Raumtemperatur legen, dann testen
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Keine sichtbaren mechanischen Schäden △R/R ≤ ± 20% |
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Höchsttemperatur (+ 125 °C) bei Nullverlust der Haltbarkeit |
Uhrzeit: 1000 Uhr Inspektion des Aussehens Stromwiderstand von Null |
Keine sichtbaren mechanischen Schäden △R/R ≤ ± 20% |
Merkmale und Vorteile
Anwendung
Automobilindustrie
Verbraucher
Industrie
Paket
Verpackungsmenge
Teilnummer | Innenverpackung qty ((PC/Tasche) | Verpackungsart der Kiste (PC/Kiste) |
MF12-521K | 500 | 5000 |
Transportbedingungen
Mit einem negativen Temperaturkoeffizienten ermöglichen Thermistorkästen jeden Transport, vermeiden aber Regen, Schnee, direkte oder indirekte und mechanische Beschädigungen.
Lagerung
(1)Der Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizient wird in einer Temperatur von 10 ~ + 40 °C, einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 80% der Umgebung gelagert.
(2) Es darf keine Säure, Alkali oder korrosive Gase oder Strahlungsquellen enthalten, um eine Oxidation der Elektrode zu verhindern und die Schweißfähigkeit zu beeinträchtigen;
(3)Die Produkte sollten in verschlossener Verpackung gelagert werden.
Haltbarkeit
Unter den vorstehenden Bedingungen kann für ein Jahr gelagert werden
Konstruktion des Thermistors
Wahl der Widerstände Wenn die Anwendung die Temperatur um einen definierten Punkt herum messen soll, kann ein einzigartiger Nennwiderstand gewählt werden (z. B.unter den Standardwerten der auf den Seiten 20 bis 24 dargestellten ND-Produkte. Wenn die Temperatur über ausgewählte Bereiche T1 T2, T2 T3 gemessen werden muss, ..., der entsprechende Widerstand R1, R2, R3, ... müssen so sein, dass sie sich an der R (T) -Karakteristik eines bestehenden NTC-Materials befinden können (z. B. unter Standardmaterialien, deren R (T) auf den Seiten 29 bis 33 angegeben ist).Die Widerstände müssen auch mit dem Widerstand des Materials und den Abmessungen des Thermistors vereinbar sein..
Auswahl der Toleranzen
Die Präzision der Temperaturmessung bestimmt die Berechnung der Toleranz des Widerstands: R/R = (%/°C).Verwendung von Material (R (T) -Eigenschaft, die auf Seite 31 angegeben ist)Die Toleranzen können berechnet werden: R110°C /R110°C = 1°C* 2,91%/°C = 2,91% R120°C /R120°C = 1°C* 2,76%/°C = 2.76% *Für Ihre spezifischen AnforderungenBitte konsultieren Sie uns.