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Energie-Thermistor NTC 1.5D-25 des Einschaltstrom-Begrenzer-1R5 25mm 10A MF72 für Temperaturfühler

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Energie-Thermistor NTC 1.5D-25 des Einschaltstrom-Begrenzer-1R5 25mm 10A MF72 für Temperaturfühler
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Name: NTC 1.5D-25
Widerstand: 1,5 OHM
Durchmesser: 25 mm
Max. Strom: 10A
Reihe: MF72
Form: Die Scheibe
Hervorheben:

negativer Temperaturkoeffizientthermistor

,

ntc Thermistor-Sensor

Grundinformation
Markenname: AOLITTEL
Modellnummer: MF72 1.5D-25
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Masse
Lieferzeit: 2 Wochen
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000000 Stücke/Monat
Produkt-Beschreibung

Eintrittsstrombegrenzer 1R5 25mm 10A MF72 Leistungsthermistor NTC 1.5D-25 für Temperatursensor

Eigenschaften


RoHS- und REACH-konform und halogenfrei
Durchmesser von 5D bis 20D
Hochleistungsbewertung
Breiter Widerstandsbereich
Kostenwirksam


Anwendungen


Weit verbreitet in der Leistungskonverter und Schalter
Verwendung für Heiz-, Ballast- und Stromkreislaufschutz

Elektrische Energieversorgung, Schalter,UPS-Leistung Elektrische Energieeinsparlampen Elektrische Ballast und alle Arten von elektrischen Heizgeräten Alle Arten von RT,Bildschirm Glühbirne und andere Beleuchtungslampen

Beschreibung


NTC- oder Negativtemperaturkoeffizienten-Thermistoren werden typischerweise für Anwendungen zur Einschränkung und Sensorisierung von Strom in Schnellstrom verwendet.) Für Anwendungen im Einsatz wird dieses Attribut zur Verringerung von Stromspannungen in Schaltkreisen verwendet, wodurch die Wahrscheinlichkeit von ausgelösten Bremsschaltern und ausgeblasenen Sicherungen oder Schäden an Motoren oder Filamenten verringert wird..
Für Sensor-Anwendungen ermöglicht dieses Attribut die Kompensation von Veränderungen der Schaltkreislaufwiderstände, die durch Schwankungen der Umgebungstemperatur verursacht werden.

Energie-Thermistor NTC 1.5D-25 des Einschaltstrom-Begrenzer-1R5 25mm 10A MF72 für Temperaturfühler 0

Betriebstemperatur

Größe Betriebstemperaturbereich
φ5 mm -40 °C ~ 155 °C
Einheit für die Berechnung der Leistung -40 °C ~ 175 °C
Einheitliche Prüfungen -40 °C ~ 200 °C

Elektrische Eigenschaften

Teil Nr. R25
(Ω)
Max. Ruhig.
Zustand der Strömung
(A)
Rückstände
Widerstand
(Ω)
B25/85 der Kommission
(K)
Zeit für das Thema
Ständig
(s)
Dissipationsfaktor
(mw/°C)
Betrieb
Temperatur
(°C)
25D-13 25 2 0.625 3200 ≤ 70 ≥ 13 -40-+200
30D-13 30 2 0.696 3200
33D-13 33 2 0.765 3200
47D-13 47 2 1.091 3200
50D-13 50 2 1.161 3200
60D-13 60 2 1.392 3200
80D-13 80 1.5 1.856 3200
120D-13 120 1 2.785 3200
1.3D-15 1.3 8 0.083 2700 ≤ 90 ≥ 16 -40-+200
1.5D-15 1.5 8 0.084 2700
2.5D-15 2.5 7 0.135 2700
3D-15 3 7 0.136 2700
4D-15 4 6 0.199 2700
5D-15 5 6 0.127 2800
6D-15 6 5 0.188 2800
7D-15 7 5 0.191 3000
8D-15 8 5 0.201 3000
10D-15 10 5 0.209 3000
12D-15 12 4 0.267 3000
15D-15 15 4 0.305 3200
16D-15 16 4 0.306 3200
18D-15 18 4 0.338 3200
20D-15 20 4 0.347 3200
22D-15 22 4 0.381 3200
25D-15 25 3 0.433 3200
30D-15 30 3 0.519 3200
33D-15 33 3 0.571 3200
40D-15 40 3 0.587 3200
47D-15 47 3 0.690 3200
50D-15 50 3 0.734 3200
60D-15 60 3 0.881 3200
80D-15 80 2 1.175 3200
120D-15 120 1.5 1.763 3200
0.7D-20 0.7 11 0.105 2700 ≤ 120 ≥ 20 -40-+200
1D-20 1 10 0.111 2700
1.3D-20 1.3 9 0.131 2700
2.2D-20 2.2 8 0.129 2800
2.5D-20 2.5 8 0.147 2800
3D-20 3 8 0.152 2800
5D-20 5 7 0.158 3000

Teil Nr. R25
(Ω)
Max. Ruhig.
Zustand der Strömung
(A)
Rückstände
Widerstand
(Ω)
B25/85 der Kommission
(K)
Zeit für das Thema
Ständig
(s)
Dissipationsfaktor
(mw/°C)
Betrieb
Temperatur
(°C)
6D-20 6 6 0.189 3000 ≤ 120 ≥ 20 -40-+200
8D-20 8 6 0.198 3000
10D-20 10 6 0.210 3000
12D-20 12 5 0.213 3200
16D-20 16 5 0.221 3200
20D-20 20 4 0.277 3200
30D-20 30 4 0.416 3200
33D-20 33 4 0.450 3200
60D-20 60 4 0.817 3200
0.7D-25 0.7 13 0.058 2700 ≤ 160 ≥ 27 -40-+200
1D-25 1 11 0.083 2700
1.3D-25 1.3 10 0.108 2700
1.5D-25 1.5 10 0.125 2700
2.5D-25 2.5 9 0.135 2800
3D-25 3 9 0.153 2800
5D-25 5 8 0.162 3000
8D-25 8 7 0.208 3000
10D-25 10 7 0.259 3300
12D-25 12 6 0.311 3300
16D-25 16 6 0.415 3300

Anmerkung:1.Wenn nicht anders angegeben, beträgt die zulässige Toleranz von R25 ± 20%; 2.* ist der Referenzwert

Thermistor-Terminologie-Begriffe und Konzepte, die in Thermistoren verwendet werden

Um Thermistoren kennenzulernen, ist es wichtig, sich mit den Begriffen vertraut zu machen, die häufig verwendet werden, um ihre Verwendung und Funktionen zu beschreiben.Dies sind nur einige der Begriffe, die Sie beim Einkauf von Thermistoren wahrscheinlich begegnen:

Aktuelle Zeitcharakteristik
Bei einer angegebenen Umgebungstemperatur ist dieses Merkmal das Verhältnis zwischen dem Thermistor, der einen Strom durchläuft, und der Zeit, in der die Spannung eingeführt oder unterbrochen wird.

Ständiges Abwasser

Dies ist das Verhältnis der Veränderung der Leistungsauslösung eines Thermistors zur Veränderung seiner Körpertemperatur bei spezifischer Umgebungstemperatur.Dieses Verhältnis wird gewöhnlich in Millwatts pro Celsiusgrad ausgedrückt..

Höchstbetriebstemperatur
Dies ist die maximale Körpertemperatur des Thermistors, unter der er über einen längeren Zeitraum ohne Beeinträchtigung seiner Stabilitätsmerkmale weiter funktioniert.Diese Temperatur könnte durch innere oder äußere Wärme oder beides erzeugt werden.Die Körpertemperatur darf jedoch nicht über den angegebenen Höchstwert hinausgehen.

Maximaler Steady-State-Strom
Dieser Begriff wird im Falle von Leistungsthermistoren verwendet. Es ist der kontinuierliche und stabile Zustandstrom, durch den der Thermistor passieren kann. Der Strom kann Gleichstrom oder RMS AC sein.Der maximale Steady-State-Strom für einige Thermistoren wird bei einer maximalen Betriebstemperatur von 65 °C angenommen.Es ist möglich, eine höhere Temperatur als 65°C zu haben, und in diesem Fall können Thermistoren nach Spezifikation konstruiert werden.

NTC
Diese Abkürzung steht für "negative Temperaturkoeffizient". Dies ist eine Art Thermistor, der bei steigender Temperatur einen Rückgang des Nullleistungswiderstands zeigt.

PTC
Diese Abkürzung steht für "positive Temperaturkoeffizient", und ein PTC-Thermistor ist das Gegenteil eines NTC-Thermistors, da sein Nullleistungswiderstand mit steigender Körpertemperatur steigt.

Stabilität
Thermistoren werden in der Regel einer Vielzahl von Prüfbedingungen unterzogen, wobei sie als stabil gelten, wenn sie nach Anwendung von Prüfverfahren bestimmte Eigenschaften oder Eigenschaften beibehalten können..

Standardreferenztemperatur
25 Grad Celsius (oder 77 Grad Fahrenheit) ist die Temperatur des Thermistors, wenn der Stromwiderstand Null ist.

Temperatur-Watt-Eigenschaft
Diese Eigenschaft bezieht sich auf die Beziehung zwischen der Temperatur des Thermistors und seiner Steady-State-Wattleistung bei einer angegebenen Umgebungstemperatur.

Wärmezeitkonstante
Wenn sich ein Thermistor aufgrund einer Temperaturänderung der Stufenfunktion bei Nullleistung um 63,2% der Differenz zwischen seiner Anfangstemperatur und der Endkörpertemperatur verändert,die thermische Zeitkonstante erforderlich ist.

Stromwiderstand von Null
Dies bezieht sich auf den Widerstandswert (dc) eines Thermistors, der bei einer bestimmten Temperatur gemessen wird, wenn die Leistungsauslösung des Thermistors gering genug ist.Ein zusätzlicher Verlust der Leistung beträgt höchstens 00,1% der Widerstandsänderung (oder 1/10 der Toleranz, je nachdem, welcher Wert kleiner ist).

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