MF52D103F3950测温型NTC热敏电阻
采用稳定性好的NTC芯片、防水耐压新工艺生产的小体积的环氧树脂包封.
MF52D小皮线NTC热敏电阻,具有高精度和快速反应能长时间稳定工作,互换性好等优点,应用范围:空调设备、暖气设备、电子温度计、UPS电源、汽车电子、电子台历、充电电池。
热敏电阻MF52D103F3950小皮线10KΩ产品特性:
1:MF52D系列产品环氧树脂涂装型
2:阻值范围宽:0.1KΩ~500KΩ
3:阻值及B值精度高
4:防潮湿,绝缘性好,可靠性高,时间常数小
5:体积小,反映速度快
6:能长时间稳定工作,一致性好
7:使用温度范围:-40~200℃ 空调使用的NTC温度传感器。安徽NTC温度传感器批发价格
在使用铂电阻温度传感器时应注意:
1、减少铂电阻温度传感器保护管的辐射系数;
2、增加被测介质的循环,在工作压力许可的情况下,尽量使铂电阻与被测介质间的对流传热增加;
3、尽可能减少铂电阻保护管的外径;
4、增加铂电阻的插入深度,使其受热部分加长;
5、对响应时间要求不高的,可尽量采用热传导系数较小的材料做保护管;
6、对热响应时间要求比较高的,则尽可能选用热传导系数大的保护管,依实际使用情况加以取舍。
还应注意感温元件之间(双支结构)和感温元件与大地之间应各有良好的绝缘,不然会直接影响测量结果的准确性,甚至会影响到仪表的正常运行。 广东温度传感器电机使用LPTC温度传感器。
温度传感器可以测量多高的温度?
温度传感器的测量范围取决于具体的传感器类型和规格。不同类型的温度传感器具有不同的测量范围。一般而言,常见的温度传感器可以测量从-40℃~125℃。
热敏电阻传感器(如NTC和PTC)通常具有较高的精度,其允许误差范围可能在±0.1°C至±2°C之间,具体取决于传感器的规格和制造商。
传感器的允许误差通常是指在标定条件下的理论误差范围。实际应用中,还需要考虑其他因素(如环境条件、电子电路的影响等),可能会对测量结果产生一定影响。因此,在选择和使用温度传感器时,建议了解传感器的技术规格,包括精度、误差范围和使用条件,以确保所需的测量精度和准确性。
热敏电阻原理:热敏电阻是一种半导体器件,其电阻值随温度的变化而变化,且变化率很大。特点:体积小,反应速度快,价格便宜,但精度和稳定性相对较低,适用于温度控制、温度补偿等场合。
半导体温度传感器原理:基于半导体材料的温度特性,将温度信号转换为电信号输出。特点:集成度高,体积小,精度较高,常用于电子设备的温度监控。
红外线温度传感器原理:利用物体发出的红外线辐射强度与温度的关系进行温度测量。特点:非接触式测量,适用于高温、移动物体或难以接触物体的温度测量。
液晶温度传感器原理:利用液晶材料的颜色随温度变化的特性进行温度指示。特点:显示直观,价格便宜,但精度较低,常用于温度指示和报警。
数字温度传感器原理:将温度信号转换为数字信号输出,通常内部集成了模拟-数字转换器(ADC)。特点:接口方便,可以直接与微处理器或计算机相连,实现数字化温度测量和控制。 电冰箱NTC温度传感器。
正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻的电阻特性。
当超出某一特定温度时,正温度系数(PTC)热敏电阻的电阻出现急剧升高,故而适合用作温度限值传感器,而负温度系数(NTC)热敏电阻的电阻则呈线性关系,故而适用于温度测量。
正温度系数(PTC)传感器提供可靠的温度监控,正温度系数(PTC)热敏电阻具有陡峭的曲线,适用于监测温度限值,并在达到某一设定温度后启动。
正温度系数(PTC)温度特性还具有另一个优势,即正温度系数(PTC)热敏电阻能够进行串联,在作为温度传感器使用的过程中,能够轻而易举地监测多个热区,只要某一串联的正温度系数(PTC)传感器超过特定的温度限值,电路将进入到高阻状态。这一原理同样适用于笔记本,为便于监测主处理器,图形处理器和其它发热元件均应采用贴片的PTC。正温度系数(PTC)传感器还能够进一步运用于三相电机绕组的热监测。负温度系数(NTC)热敏电阻在电阻中并联。 环氧ntc热敏电阻10K 1% 储能产品过热保护。安徽NTC温度传感器批发价格
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电机绕组元件PTC和PT100,是电机产品绕组中比较常用的测温和保护元件,两者都是电阻传感元件,与电机保护控制器共同作用,对电机实施温度测量和保护。
PTC热敏电阻温度控制传感器,是由正温度系数的热敏电阻为基本元件,一般被埋置在电机绕组中,和电机保护器共同作用,可以在不同的温度下对电机进行保护。PTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定温度时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性增高,温度越高,电阻值越大。 安徽NTC温度传感器批发价格
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