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信息介绍 / Information introduction

MF52D小皮线NTC热敏电阻:

MF52D小皮线NTC热敏电阻的头部采用环氧树脂封装,电线为pvc,线缆绝缘层,焊接ntc元件。

运用于温度测量、测量、检验、标示、检测、测量、操纵、校正和补偿等,适用通风空调、白色家用电器、汽车、充电电池等行业。

MF52D小皮线NTC热敏电阻特点1、高测量精密度2、严苛尺寸公差电阻器和B值。3、反映快,重量轻。4、它能够长期平稳运作。5、在25℃时的普遍阻值:1k,2k,2.252,3k,4.7k,5k,6.8k,10k,15k,20k,30k,40k,47k,50k,100k,1000k等。7、热时间常数:在静止不动气体中12秒。9、使用温度范畴一般是:-40℃-105℃。 NTC热敏电阻10K参数。云南薄膜热敏电阻平台

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MF52A、MF52B、MF52C、MF52D珠状精密型热敏电阻器是采用新材料、新工艺生产的小体积的环氧树脂包封型NTC热敏电阻器,具有高精度和快速反应等优点。

应用范围:空调设备、暖气设备、电子体温计、液位传感、汽车电子、电子台历、手机电池等场所特点:测试精度高体积小、反应速度快能长时间稳定工作互换性、一致性好。

由于MF52A、MF52B、MF52C、MF52D系列体积较小、焊点小、引线两端不能承受过大拉力。焊接时,请距引线根部至少5mm处焊接,焊接时间应尽量短。另MF52A、MF52B、MF52C、MF52D系列热敏电阻器不能直接水、油等场合中使用。 北京功率热敏电阻厂家电话打印机复印机用电阻 绝缘薄膜MF55-NTC热敏电阻长度50mm。

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MF52D小皮线热敏电阻头部采用环氧树脂涂装,径向导线为24/26/28/30PVC双并线,耐温105℃,导线绝缘,NTC热敏电阻广泛应用于温度检测,测量,检测,指示器,监测,测量,控制,校准和补偿等,适用于暖通空调和,汽车,电池组应用。

MF52D小皮线NTC热敏电阻特点:测量精度高?电阻和Beta值的严格公差。反应快,尺寸小。可以长时间运行稳定。25C的额定电阻可以为1k-100K。

耗散因数:静止空气中≥3.0mW / C。

热时间常数:静止空气中≤12秒。

工作温度范围:-40℃ - + 105℃。

MF52D 103F3950字母表述。   52D —— PVC引线   103 ——热敏电阻的标称阻值,表示该电阻标称阻值为:10K(Ω)。  F电阻值的误差(精度)为:F=±1%,G=±2%,H=±3%,J=±5%      3950 ——电阻B值为:3950K

NTC负温度系数热敏电阻专业术语

零功率电阻值RT(Ω):RT指在规定温度T时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。

额定零功率电阻值R25(Ω):根据国标规定,额定零功率电阻值是NTC热敏电阻在基准温度25℃时测得的电阻值R25,这个电阻值就是NTC热敏电阻的标称电阻值。通常所说NTC热敏电阻多少阻值,亦指该值。

材料常数(热敏指数)B值(K)

耗散系数(δ)在规定环境温度下,NTC热敏电阻耗散系数是电阻中耗散的功率变化与电阻体相应的温度变化之比值。

热时间常数(τ)在零功率条件下,当温度突变时,热敏电阻的温度变化了始未两个温度差的63.2%时所需的时间,热时间常数与NTC热敏电阻的热容量成正比,与其耗散系数成反比。

额定功率Pn在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许消耗的功率。在此功率下,电阻体自身温度不超过其最高工作温度。 哪家NTC热敏电阻质量好。

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MF52C/D环氧封装小皮线热敏电阻:小皮线NTC热敏电阻采用功能元件-高精度NTC热敏电阻芯片,在芯片含银的上、下表面上各焊接一条小皮线,再将芯片及其和引线连接部分使用环氧树脂封装而成。用于制作各种NTC温度传感器。

MF52C/D环氧封装小皮线热敏电阻特点:1)阻值及B值精度高,±1%,±2%,±3%;

2)使用温度范围-40~+125℃;

3)阻值范围宽:2~200KΩ;

4)体积小,反应速度快;

5)稳定性高。

MF52C/D环氧封装小皮线热敏电阻应用范围:锂电池保护;新能源电池保护;充电电源、移动充电宝、暖手宝;空调、冰箱、冰柜、豆浆机、面包机、饮水机等家用电器 NTC热敏电阻KTY83-122。北京功率热敏电阻厂家电话

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影响测温精度的主要因素

1.环境的相对湿度和空气流动速度都会影响到热敏电阻的散热条件,进而影响测温精度。在高湿度环境下,热敏电阻表面可能会凝结水珠,这会导致其电阻值读数偏低。而空气流动的加快则可以增强散热,使得热敏电阻的温度低于实际环境温度。

2.虽然热敏电阻的生产工艺已相对成熟,但在批量制造过程中,仍然可能会出现电阻值、响应速度等参数的个体差异。这种微小的偏差在高精度测温需求的场合中可能会带来不可忽视的误差。

3.热敏电阻的测量电路设计也是影响测温精度的一个关键因素。不恰当的电路设计可能会引入额外的电阻、电容或电感,造成测量误差。

此外,电源电压的不稳定也会直接影响到测量结果的准确性。 云南薄膜热敏电阻平台

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