Microplaqueta NTC radial 10KOhm 3470 do termistor do sensor de temperatura do equipamento da detecção da temperatura do alarme de incêndio

Número de modelo:CWFD0103FB-240CP
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Detalhes do produto

Alarme de incêndio Equipamento de detecço de temperatura Sensor de temperatura Chip termistor Radial NTC 10KOhm 3470


Características


Projetos de sensores de temperatura de acordo com o dispositivo de alarme de incêndio
O chip dele é o termistor Shibaura NTC.
Revestido em epoxi para resistir umidade
Boa coerência e estabilidade,alta humidade e durabilidade
Disfruta de uma grande venda na China, América e Japo


- No, no, no. Descarregar- No.


Dimenso (mm)



Materiais


NoNome do materialArtigo/PN
1.ElementosR25=10KΩ±1% B25/50=3470K±1%
2.RevestimentoResina (preta)
3.Fios de chumboStents

Desempenho elétrico


NoPontoSinalizaçoCondições de ensaioMinha.Valor normalMax. - O quê?Unidade
1.Resistência a 25°CR25

Ta=25±0,05°C

PT¥0,1mw

9.910.010.1
2.Valor BB25/50.3435.334703504.7k
3.Fator de dissipaçoσTa=25±0,5°C¥0.9mW/°C
4.Constante de tempoτTa=25±0,5°C¥15sec
5.Potência nominal máximaP/¢ 25mW
6.Intervalo de temperatura de funcionamento//- 40/+125°C

Teste de fiabilidade


NoPontoRequisitos técnicosCondições de ensaio e método
1.SoldabilidadeÁrea de revestimento da solda é superior a 95%Temperatura: 260°C±5°C, Tempo: ≤ Sec
2.Resistência ao calor da soldaR25 △R/R≤±3%Temperatura do fogo de estanho: ≤260±5°C, Profundidade de imerso ≥9 mm de distncia do corpo, Tempo: ≤3 segundos
3Temperatura de estado estacionárioR25 △R/R≤±3%Temperatura: 40±3°C; Umidade: 90-98%, Tempo: 300H
4Ensaio do ciclo de temperaturaR25 △R/R≤±3%¥20±3°C×30min 120±3°C×30min×50 ciclos
5.Armazenamento a altas temperaturasR25 △R/R≤±3%Temperatura:120±3°C; Tempo:300H
6Armazenamento a baixa temperaturaR25 △R/R≤±3%Temperatura: -20°C; Tempo: 300H
7Teste de quedaNenhum dano visívelCaída livre no cho de concreto a partir de uma altura de 1m, 5 ciclos.
8Ensaio de dobraDobrar 90° o local de ligaço do fio e da resina epóxi.
9Ensaios de traçoResistores fixos em ambas as extremidades, puxa: 10±1N, tempo: 10±1 sec

Resistência vs. Tabela de temperatura


Tabela de converso R-T
R25=10KΩ±1% B25/50=3470K±1%
T ((°C)R↓(%)Rmin (KΩ)Rcen (KΩ)Rmax (KΩ)R↑(%)
- 40- Quatro.094222.2558231.7438241.46074.193
- 39- Quatro.037209.6808218.502227.53114.132
- 38 anos.- Três.98197.8985206.1023214.49484.072
- 37- Três.924186.8541194.4861202.28944.012
- 36- Três.868176.4971183.5991190.85663.953
- Trinta e cinco- Três.813166.7797173.3905180.14243.894
- 34 anos.- Três.757157.6592163.8144170.09773.836
- 33- Três.703149.095154.8275160.67633.778
- 32 anos.- Três.648141.0496146.3899151.83563.72
-31 anos.- Três.594133.4886138.4647143.53653.663
- Trinta- Três.54126.38131.018135.74273.606
- 29- Três.487119.7408124.0667128.47133.55
- 28- Três.434113.4893117.5251121.63223.495
- 27- Três.381107.601111.3668115.19733.44
- 26 anos.- Três.329102.0526105.5671109.14033.385
- 25- Três.27796.8223100.103103.43683.33
- 24.- Três.22691.890494.953398.06433.276
- 23 anos.- Três.17487.238190.098193.00173.223
- 22 anos.- Três.12382.847885.518888.22923.169
- 21 anos.- Três.07378.703481.198283.72873.116
- 20- Três.02274.789777.120379.48313.064
- 19- Dois.97271.102873.280775.48773.012
- 18 anos.- Dois.92267.617969.653371.7152.96
- 17- Dois.87364.322666.225168.15122.908
- 16 anos.- Dois.82361.205662.983964.78362.857
- 15.- Dois.77458.256659.91961.60062.807
- 14- Dois.72655.465557.019758.59122.756
- 13- Dois.67752.82354.276155.74472.706
- Doze- Dois.62950.320251.678953.05152.656
- 11- Dois.58147.949449.219850.50272.606
- 10- Dois.53345.702646.890548.08962.557
- 9- Dois.48643.595644.707245.82882.509
- 8- Dois.4441.595242.635343.68442.461
- 7- Dois.39339.695840.66941.65022.413
-6- Dois.34737.891738.802339.722.365
- 5- Dois.30136.177637.029537.88772.318
- Quatro- Dois.25534.548735.345636.14822.271
-3- Dois.20933.000433.745834.49622.224
-2- Dois.16331.528332.225432.9272.177
- Um.- Dois.11830.128430.780331.43612.131
0- Dois.07328.796529.40630.0192.084
1- Dois.02627.486528.05528.62652.037
2- Um.9826.245226.775427.30821.99
Tabela de converso R-T
R25=10KΩ±1% B25/50=3470K±1%
3- Um.93425.068525.562926.05961.943
4- Um.88923.952824.413924.87691.897
5- Um.84322.894523.324523.75611.851
6- Um.79821.890122.29122.69331.805
7- Um.75420.936821.310521.68551.759
8- Um.70920.031420.379820.72921.714
9- Um.66519.171519.496219.82181.67
10- Um.62218.354118.656718.961.626
11- Um.57817.577417.859318.14181.582
12- Um.53516.838717.101217.36421.538
13- Um.49216.136216.380616.62541.495
14- Um.4515.467515.69515.92291.452
15- Um.40714.831115.042815.25481.409
16- Um.36614.225214.422114.61921.367
17- Um.32413.647813.830914.01411.325
18- Um.28213.098113.268213.43851.283
19- Um.24112.57412.73212.89011.242
20- Um.212.074312.22112.36771.201
21- Um.1611.597711.733811.86991.16
22- Um.11911.143211.269411.39561.12
23- Um.07910.709410.826310.94321.079
24- Um.0410.295410.403510.51171.04
25- Um.9.91010.11
26- Um.0399.51499.61489.71471.039
27- Um.0789.14819.24789.34751.078
28- Um.1178.79788.89728.99661.117
29- Um.1558.46318.5628.66091.155
30- Um.1938.14358.24188.34021.194
31- Um.2317.83757.93528.03291.232
32- Um.2697.54537.64227.73921.269
33- Um.3067.26557.36167.45781.307
34- Um.3436.9987.09337.18861.344
35- Um.386.7426.83636.93071.381
36- Um.4166.49666.58996.68331.418
37- Um.4526.2626.35436.44671.454
38- Um.4886.03716.12836.21971.491
39- Um.5245.82175.91186.00211.527
40- Um.565.61515.70415.79331.563
41- Um.5955.41735.50515.59311.599
42- Um.635.22765.31425.4011.634
43- Um.6655.04575.13115.21681.669
44- Um.74.87114.95535.03981.705
45- Um.7344.70374.78674.871.739
46- Um.7684.5434.62484.70691.774

Tabela de converso R-T
R25=10KΩ±1% B25/50=3470K±1%
47- Um.8024.38884.46934.55011.809
48- Um.8364.24074.324.39961.843
49- Um.8694.09834.17644.25481.877
50- Um.9033.96194.03874.11591.911
51- Um.9363.82793.90353.97941.945
52- Um.973.69913.77343.84811.979
53- Dois.0033.57523.64833.72182.013
54- Dois.0363.45613.52793.60012.047
55- Dois.073.34133.41193.48292.081
56- Dois.1023.23093.30033.37012.115
57- Dois.1353.12453.19273.26132.148
58- Dois.1683.02223.08923.15662.182
59- Dois.22.92372.98953.05572.215
60- Dois.2322.82892.89352.95852.248
61- Dois.2652.73742.80082.86472.281
62- Dois.2972.64932.71162.77432.314
63- Dois.3282.56452.62562.68722.346
64- Dois.362.48262.54262.60312.379
65- Dois.3922.40372.46262.5222.411
66- Dois.4232.32772.38552.44382.443
67- Dois.4542.25432.3112.36822.476
68- Dois.4852.18362.23932.29552.508
69- Dois.5162.11542.172.22512.54
70- Dois.5472.04952.10312.15722.571
71- Dois.5781.98612.03872.09182.603
72- Dois.6081.92491.97642.02852.635
73- Dois.6391.86561.91621.96732.666
74- Dois.6691.80861.85821.90832.697
75- Dois.6991.75361.80221.85142.728
76- Dois.7291.70031.7481.79622.759
77- Dois.7591.64891.69571.7432.79
78- Dois.7891.59921.64511.69152.821
79- Dois.8181.55141.59641.64192.852
80- Dois.8481.50511.54921.59392.882
81- Dois.8771.46021.50351.54732.913
82- Dois.9061.4171.45941.50242.943
83- Dois.9351.37531.41691.4592.973
84- Dois.9641.33481.37561.41693.004
85- Dois.9931.29581.33581.37633.033
86- Três.0221.25751.29671.33643.064
87- Três.0511.22041.25881.29773.094
88- Três.081.18481.22241.26063.124
89- Três.1091.151.18691.22433.154
90- Três.1371.11651.15271.18943.184

Tabela de converso R-T
R25=10KΩ±1% B25/50=3470K±1%
91- Três.1661.0841.11941.15543.214
92- Três.1941.05271.08741.12273.244
93- Três.2231.02241.05641.0913.273
94- Três.2510.9931.02641.06033.303
95- Três.2790.96450.99721.03043.332
96- Três.3070.9370.9691.00163.362
97- Três.3350.91020.94160.97353.391
98- Três.3630.88440.91520.94653.42
99- Três.3910.85940.88960.92033.449
100- Três.4180.83530.86490.8953.478
101- Três.4460.81170.84070.87023.507
102- Três.4730.78890.81730.84623.536
103- Três.50.7670.79480.82313.565
104- Três.5280.74570.7730.80083.593
105- Três.5550.7250.75170.77893.622
106- Três.5820.70490.73110.75783.65
107- Três.6090.68550.71120.73743.679
108- Três.6360.66660.69180.71743.707
109- Três.6620.64840.67310.69823.735
110- Três.6890.63080.6550.67963.763
111- Três.7150.61380.63750.66173.791
112- Três.7420.59710.62030.6443.819
113- Três.7680.5810.60380.6273.847
114- Três.7940.56540.58770.61053.875
115- Três.820.55030.57220.59453.902
116- Três.8470.53550.55690.57883.93
117- Três.8730.52120.54220.56373.958
118- Três.8990.50730.52790.54893.985
119- Três.9240.4940.51420.53484.012
120- Três.950.48090.50070.52094.04
121- Três.9760.46820.48760.50744.067
122- Quatro.0010.45590.47490.49434.094
123- Quatro.0270.4440.46260.48174.121
124- Quatro.0520.43250.45080.46954.148
125- Quatro.0770.42120.43910.45744.175
Exemplo de alarme de incêndio com detecço de temperatura
Os termistores desempenham um papel crucial na detecço de temperatura. Por exemplo, a detecço de temperatura de termistores pode ser usada em alarmes de incêndio para detectar incêndios com base em uma mudança repentina de temperatura.Ao contrário dos detectores fotoelétricos ou alarmes de ionizaço, os termistores só precisam de calor para se activarem.
Alarmes de incêndio fotovoltaicos e de ionizaço

O detector fotoelétrico requer uma fumaça pesada ou um fogo fumegante para funcionar corretamente.A fumaça irá ento desviar a luz para um sensor fotoelétricoO circuito complexo e a cmara necessária aumentam o preço de fabricaço.
Embora o método de ionizaço em um alarme de incêndio seja eficaz em alertar os que o rodeiam no caso de incêndios ardentes, ele também é sensível a poeira ou vapor, o que causa falsos alarmes.As unidades sero desactivadas ou removidas completamente pelos donos irritados devido a tantos falsos alarmes.A desativaço e remoço dos alarmes de incêndio aumentam o risco de lesões corporais.Tal como os detectores fotoelétricos.O alarme de incêndio mais econômico é aquele que utiliza o método do termistor.
Detecço da temperatura do termistor em alarmes de incêndio

O método do termistor, ao contrário dos exemplos anteriores, usa detecço de calor para ativar.A detecço de temperatura do termistor no requer que o fumo se ative e tem menos falsos alarmesO termistor utiliza a temperatura ambiente de um edifício e só se activa quando essa temperatura aumenta exponencialmente.O método do termistor é confiável neste exemplo de alarme de incêndio, pois haveria poucos falsos alarmes e uma taxa de alerta mais rápida, mas o método do termistor também é versátil.
Versatilidade com detecço de temperatura do termistor

Os termistores como detectores de temperatura so versáteis no exemplo do alarme de incêndio devido s muitas opções de colocaço disponíveis.
  • Áreas com alto vapor, como as utilizadas em fábricas de laticínios
  • Salas de incineraço e de fornos onde geralmente se acumula fumo
  • salas com altas temperaturas, como oficinas de solda
  • locais de trabalho industriais com muita poeira e fumaça
Com a colocaço estratégica, o método do termistor no causaria alarmes desnecessários,No local de trabalho industrial, sendo ainda confiável para garantir que todos os trabalhadores se encontrem seguros quando ocorre uma ameaça de incêndio.Os termistores podem ser activados a temperaturas específicas, permitindo uma maior versatilidade na sua colocaço.
Detecço de temperatura de termistores para casas

Dados compilados e publicados porwww.usfa.fema.govmostram os números dos incêndios residenciais e as suas causas de 2009 a 2011.Embora no seja um número relativamente elevado, é outro local onde um alarme de incêndio de detecço de temperatura do tipo termistor seria benéfico.O termistor usado para detectar a temperatura é to minúsculo que um alarme poderia ser fabricado pequeno o suficiente para ser colocado atrás de tomadas elétricasSe ocorrer uma temperatura elevada na tomada que crie um perigo de incêndio, o alarme alertaria os vizinhos para desligar a energia ou poderia desligar automaticamente.

Baixo custo dos alarmes de termistor

A produço de um alarme de incêndio utilizando o método de detecço de temperatura do termistor é mais econômica devido ao circuito simples e fácil construço.Os alarmes exigem uma parte para fabricaçoO termistor no contém materiais perigosos, permitindo uma fácil eliminaço quando o alarme no funciona mais.
Os termistores utilizados na detecço de temperatura so versáteis e de baixo custo peças de circuito.têm menos falsos alarmes devido sua detecço eficaz da temperatura e so versáteis devido ao seu pequeno tamanhoEstes termistores so cruciais para a detecço de temperatura, no só em alarmes de incêndio, mas em qualquer peça de maquinaria que requer detecço de temperatura.

China Microplaqueta NTC radial 10KOhm 3470 do termistor do sensor de temperatura do equipamento da detecção da temperatura do alarme de incêndio supplier

Microplaqueta NTC radial 10KOhm 3470 do termistor do sensor de temperatura do equipamento da detecção da temperatura do alarme de incêndio

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