Oberflächenmontage-Paket-Chip-NTC-Thermistor 0402 0603 0805 SMD für Smartphone Tablet Automotive xEV Wearables Medical
Beschreibung
Chip-NTC-Thermistoren sind wärmeempfindliche Halbleiterwiderstände, die für die Temperaturmessung und -kompensation ausgelegt sind. Das Portfolio umfasst NTC-Thermistoren mit ausgezeichneter Langzeitstabilität in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. für Smartphones, Tablets mit kleinen Gehäusegrößen, Automobilanwendungen, LED-Module und Industrieanwendungen. Enge Toleranzen von Widerstand und B-Wert ermöglichen hochpräzise Temperaturerfassungsfunktionen.
____________________________________________________________________________
Herunterladen_______
Aussehen
![]()
Konstruktion
![]()
Hauptmerkmale
Anschlusselektroden mit Ag-Ni-Sn-Dreischichtstruktur mit ausgezeichneter Schweißbarkeit und Lötbeständigkeit;
Monoschichtstrukturtechnologie, Verteilungskapazität ist gering (weniger als 3PF), kann in Hochfrequenzfeldern verwendet werden; Glasoberfläche mit Verkapselungstechnologie (10 μm) mit guter mechanischer Festigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit sowie Korrosionsbeständigkeit. Der Betriebstemperaturbereich beträgt - 40~+125℃.
Abmessung: mm (Zoll)
| 0402(1005) | |
| 0603(1608) | |
| 0805(2012) |
Spezifikation
| Spezifikation der Serie 0402 | ||
| Produktmodell | 25°C Widerstandswert (KΩ) | B-Wert °C 25/50(K) |
| SNC101B12700□0402E | 0,1 | 2700 |
| SNC221B12750□0402E | 0,22 | 2750 |
| SNC331B12800□0402E | 0,33 | 2800 |
| SNC471B13850□0402E | 0,47 | 2850 |
| SNC681B12900□0402E | 0,68 | 2900 |
| SNC102B13000□0402E | 1 | 3000 |
| SNC202B13000□0402E | 2.2 | 3000 |
| SNC222B13000□0402E | 2.2 | 3000 |
| SNC222B13850□0402E | 2.2 | 3850 |
| SNC332B13200□0402E | 3.3 | 3200 |
| SNC472B13200□0402E | 4.7 | 3250 |
| SNC682B13200□0402E | 6.8 | 3350 |
| SNC103B13370□0402E | 10 | 3370 |
| SNC103B13434□0402E | 10 | 3435 |
| SNC103B13900□0402E | 10 | 3900 |
| SNC153B13500□0402E | 15 | 3500 |
| SNC153B13900□0402E | 15 | 3900 |
| SNC223B13600□0402E | 22 | 3600 |
| SNC223B13900□0402E | 22 | 3900 |
| SNC333B13950□0402E | 33 | 3950 |
| SNC473B13900□0402E | 47 | 3900 |
| SNC473B13900□0402E | 47 | 4050 |
| SNC503B14050□0402E | 50 | 4050 |
| SNC683B13950□0402E | 68 | 3950 |
| SNC104B14100□0402E | 100 | 4100 |
| SNC104B14360□0402E | 100 | 4360 |
| SNC224B14200□0402E | 220 | 4200 |
| SNC334B14300□0402E | 330 | 4300 |
| SNC474B14500□0402E | 470 | 4500 |
| SNC564B14500□0402E | 560 | 4500 |
| Spezifikation der Serie 0603 | ||
| Produktmodell | 25°C Widerstandswert (KΩ) | B-Wert °C 25/50(K) |
| SNC101B12700□0603E | 0,1 | 2700 |
| SNC221B12750□0603E | 0,22 | 2750 |
| SNC331B12800□0603E | 0,33 | 2800 |
| SNC471B12850□0603E | 0,47 | 2850 |
| SNC681B12900□0603E | 0,68 | 2900 |
| SNC102B13000□0603E | 1 | 3000 |
| SNC202B13000□0603E | 2.2 | 3000 |
| SNC222B13000□0603E | 2.2 | 3000 |
| SNC222B13850□0603E | 2.2 | 3850 |
| SNC332B13200□0603E | 3.3 | 3200 |
| SNC472B13200□0603E | 4.7 | 3200 |
| SNC502B13400□0603E | 5 | 3400 |
| SNC682B13400□0603E | 6.8 | 3400 |
| SNC103B13370□0603E | 10 | 3370 |
| SNC103B13435□0603E | 10 | 3435 |
| SNC103B13900□0603E | 10 | 3900 |
| SNC153B13500□0603E | 15 | 3500 |
| SNC153B13900□0603E | 15 | 3900 |
| SNC223B13600□0603E | 22 | 3600 |
| SNC223B13900□0603E | 22 | 3900 |
| SNC333B13950□0603E | 33 | 3950 |
| SNC473B13900□0603E | 47 | 3900 |
| SNC473B14050□0603E | 47 | 4050 |
| SNC503B14050□0603E | 50 | 4050 |
| SNC683B13950□0603E | 68 | 3950 |
| SNC104B14100□0603E | 100 | 4100 |
| SNC104B14350□0603E | 100 | 4350 |
| SNC224B14200□0603E | 220 | 4200 |
| SNC334B14300□0603E | 330 | 4300 |
| SNC474B14500□0603E | 470 | 4500 |
| SNC564B14500□0603E | 560 | 4500 |
| Spezifikation der Serie 0805 | ||
| Produktmodell | 25°C Widerstandswert (KΩ) | B-Wert °C 25/50(K) |
| SNC101B12700□0805E | 0,1 | 2700 |
| SNC221B12750□0805E | 0,22 | 2750 |
| SNC331B12800□0805E | 0,33 | 2800 |
| SNC471B12850□0805E | 0,47 | 2850 |
| SNC681B12900□0805E | 0,68 | 2900 |
| SNC102B13000□0805E | 1 | 3000 |
| SNC202B13000□0805E | 2.2 | 3000 |
| SNC222B13000□0805E | 2.2 | 3000 |
| SNC332B13200□0805E | 3.3 | 3200 |
| SNC472B13400□0805E | 4.7 | 3400 |
| SNC682B13400□0805E | 6.8 | 3400 |
| SNC103B13434□0805E | 10 | 3435 |
| SNC103B13900□0805E | 10 | 3900 |
| SNC153B13500□0805E | 15 | 3500 |
| SNC153B13900□0805E | 15 | 3900 |
| SNC203B13900□0805E | 20 | 3900 |
| SNC223B13600□0805E | 22 | 3600 |
| SNC223B13900□0805E | 22 | 3900 |
| SNC333B13950□0805E | 33 | 3950 |
| SNC473B13900□0805E | 47 | 3900 |
| SNC473B14050□0805E | 47 | 4050 |
| SNC503B14050□0805E | 50 | 4050 |
| SNC683B13950□0805E | 68 | 3950 |
| SNC104B14100□0805E | 100 | 4100 |
| SNC104B14360□0805E | 100 | 4360 |
| SNC224B14200□0805E | 220 | 4200 |
| SNC334B14300□0805E | 330 | 4300 |
| SNC474B14500□0805E | 470 | 4500 |
| SNC564B14500□0805E | 560 | 4500 |
Anwendung
| Smartphone/Tablet | |
| Automobil (xEV) | |
| Auto-Infotainment | |
| Wearables | |
| Medizinische Geräte |
Prozessablauf in der Produktion
| Vorbereitung der Gülle |
|
| Mischen und Mahlen | |
| Bandguss | |
| Stapeln und Drucken | |
| Pressen/Schneiden | |
| Entbindern/Sintern | |
| Glasbeschichtungsverfahren | |
| Einbrennen der Glasbeschichtung | |
| Ag-Metallisierung | |
| Einbrennen der Kündigung | |
| Galvanisieren von Ni/Sn | |
| Messen und Aufkleben |
Zuverlässigkeitstest
| Testgegenstand | Prüfnormen | Testmethoden | Testobjekt | Leistungsanforderungen |
| Die Stärke der Spitze | IEC68-2-21 | SNC | Kein sichtbarer Schaden | |
| Biegefestigkeit | IEC68-2-21 | SNC | Kein sichtbarer Schaden ∣△R25/ R25∣≤3% |
|
| Bleibiegung | IEC68-2-21 | SNE/SNG | Kein sichtbarer Schaden | |
| Führt Rallye an | IEC68-2-21 |
SNE/SNG
|
Kein sichtbarer Schaden | |
| Fallen | IEC68-2-32 | Fallhöhe: 1 ± 0,1 m Herbstzeiten:1 Tropfenoberfläche: Zement |
SNC/SNE/ SNS |
Kein sichtbarer Schaden ∣△R25/ R25∣≤1% ∣△B/ B∣≤2% |
| Schweißbarkeit | IEC68-2-20 |
Löttemperatur: 260 ± 5 ℃ Eintauchzeit: 3 ± 1 s |
SNC/SNE/ SNG/SNS/PN |
Der Zinnbereich ≥ 95 % |
| Beständigkeit gegen Löthitze | IEC68-2-20 |
Löttemperatur: 280 ± 10 ℃ Eintauchzeit: 10 ± 1 s |
SNC/SNE/ SNG/SNS |
Kein sichtbarer Schaden ︱△R25/ R25∣≤3% |
| PN | Kein sichtbarer Schaden ∣△R25/ R25∣≤10 % |
|||
| Feuchte Wärmebelastung | IEC68-2-2/ IEC68-2-3/ CNS5550 | Temperatur: 40 ± 2 ℃ Luftfeuchtigkeit: 90–95 % relative Luftfeuchtigkeit Zeit: 500 ± 12 Stunden Betriebsstrom |
SNC/SNE/ SNG/SNS |
Kein sichtbarer Schaden ∣△R25/ R25∣≤5 % ∣△B/ B∣≤2% |
| Thermoschock | IEC68-2-14 |
Temperatur: -40℃, +125℃ Zyklus: 100,30 Min./Zyklus |
SNC/SNE/ SNG/SNS |
Kein sichtbarer Schaden ∣△R25/ R25∣≤5 % ∣△B/ B∣≤2% |
| PN | Kein sichtbarer Schaden ∣△R25/ R25∣≤20 % |
|||
| Hochtemperaturbelastung |
IEC68-2-2/ CNS5550 |
Temperatur: 125 ± 2 ℃ Zeit: 1000 ± 24 Stunden Betriebsstrom |
SNC/SNE | Kein sichtbarer Schaden ∣△R25/ R25∣≤5 % ∣△B/ B∣≤2% |
| Temperatur: 165 ± 2 ℃ Zeit: 1000 ± 24 Stunden Betriebsstrom |
SNG | Kein sichtbarer Schaden ∣△R25/ R25∣≤5 % ∣△B/ B∣≤2% |
||
| Temperatur: 85 ± 2 ℃/105 ± 2 ℃ Zeit: 1000 ± 24 Stunden Betriebsstrom |
SNS | Kein sichtbarer Schaden ∣△R25/ R25∣≤5 % ∣△B/ B∣≤2% |
||
| Temperatur: 125 ± 2 ℃ Zeit: 1000 ± 24 Stunden Betriebsstrom |
PN | Kein sichtbarer Schaden ∣△R25/ R25∣≤20 % |
||
| Lagerung bei niedrigen Temperaturen | IEC68-2-1 |
Temperatur: -40 ± 2 ℃ Zeit: 1000 ± 24 Stunden |
SNC/SNE/ SNG/SNS |
Kein sichtbarer Schaden ∣△R25/ R25∣≤2% ∣△B/ B∣≤2% |
| PN | Kein sichtbarer Schaden ∣△R25/ R25∣≤20 % |
|||
| Isolationswiderstand | MIL-STD-202F – Methode 302 |
Isolationsspannung: 1000 VDC Zeit: 1 Min |
SNC/SNE/ SNG/SNS/PN |
Kein sichtbarer Schaden Isolationswiderstand: ≥500 MΩ |
| Haltbarkeit | UL1434 | Umgebungstemperatur: 25 ± 2 ℃ Betriebsstrom Zyklus: 6000 |
SNC/SNE/ SNG/SNS |
Kein sichtbarer Schaden ∣△R25/ R25∣≤5 % ∣△B/ B∣≤2% |
| Umgebungstemperatur: 25 ± 2 ℃ Nennspannung, Nennstrom Nennkapazität: 240VAC Kondensatorwert Zyklus: 6000 |
PN | Kein sichtbarer Schaden ∣△R25/ R25∣≤20 % |
Temperatureigenschaften
![]()
Beispiele
![]()
An Kunden, die NTC-Thermistoren zum ersten Mal verwenden
SCHRITT 1: Bitte geben Sie die erforderlichen Bedingungen an.
①Ein grundlegender Aufbau der Schaltung
②Referenzspannung
③Ein Bereich der Temperaturregelung und ein Bereich einer Ausgangsspannung
④Eine Zieltemperatur und eine Zielausgangsspannung
SCHRITT 2: Wir erstellen eine Tabelle und Diagramme des Hauptmerkmalswerts
①Eine Ausgangsspannung (obere und untere Grenze)
②Empfindlichkeit (mV/℃)
③Genauigkeit der Temperatur
④Stromkreis
SCHRITT 3: Wir ändern die Schaltungskonstante und simulieren
①Legen Sie die Teilenummer fest
(1)B Wert und seine Toleranz
(2) Widerstandswert R25 und seine Toleranz
②Simulieren Sie den Widerstandswert der Peripherie eines Festwiderstands und seine Toleranz
Wir schlagen Ihnen die beste Schaltungskonstante vor.
Zusammenfassung