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Baixa Resistência Residual Alta Potência Tipo de Potência NTC Termistor MF73 Pequeno Tamanho E Resposta Rápida
O NTC é chamado de termistor de coeficiente de temperatura negativa. É preparado a partir de um material cerâmico que é completamente misturado com óxidos de Mn-Co-Ni e depois sinterizado.Tem uma flutuação característica de resistência-temperatura ao mesmo tempo em que realiza miniaturizaçãoO pequeno tamanho e a resposta rápida a várias alterações de temperatura podem ser utilizados como sensores de temperatura de alta sensibilidade e alta precisão,e são frequentemente utilizados em circuitos eletrónicos para monitorização de temperatura em tempo real e compensação de temperaturaÀ medida que a temperatura do corpo aumenta, o valor de resistência do NTC diminuirá não linearmente, o que é a característica do NTC.
Intervalo de temperatura do termistor com coeficiente de temperatura negativa NTC
Seu intervalo de medição é geralmente -10 ̊+300°C, e também pode ser -200 ̊+10 ̊C, e pode até ser usado para medição de temperatura no ambiente de +300 ̊+1200 ̊C.
A precisão do termômetro termistor com coeficiente de temperatura negativo pode atingir 0,1 °C e o tempo de detecção de temperatura pode ser tão curto quanto 10 s ou menos.Não é apenas adequado para termômetros de grãos, mas também pode ser usado para medição de temperatura no armazenamento de alimentos, medicina e saúde, agricultura científica, oceanos, poços profundos, altitudes elevadas, geleiras, etc.
Os termistores NTC são divididos em:
Tipo de potência do termistor NTC
Termistor NTC compensado
Temperatura de medição do termistor NTC
Principais características do termistor NTC:
• Dimensões pequenas e resposta rápida
• Capacidade de manuseio de alta potência
• Resposta rápida à corrente de sobrecarga
• Constante de material elevada (valor B)
• Baixa resistência residual
• Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -55 a + 200 °C
• A tolerância admissível R25 é de ± 20%
• Estabilidade e fiabilidade a longo prazo
2.5D-20 Ptc 10K Ntc Thermistor Shapec
Podem ser instalados nos circuitos de alimentação de:
• Fornecedores de energia e inversores
• Fontes de energia ininterruptas
• Lâmpadas de poupança de energia
• Balastros eletrônicos
• Proteção por incandescência de vários tipos de lâmpadas
• Alguns tipos de aquecedores
• Para circuitos de maior potência, pergunte sobre o MF73
e supressores de sobretensão da série MF74.
Materiais: | Filmes sintéticos | Características de potência: | Potência média |
Tolerância: | ± 10 (%) | Forma: | Folha plana |
Coeficiente de temperatura: | NTC | ||
Características de frequência: | Frequência média |
Parte N.O. MF73T-1 |
Res + 20% (Ω) |
Max. Constante. Corrente de estado Lmax (A) |
Aproximadamente R de MaxCurrent Rmax (Ω) |
Ø15 mm Diâmetro da ficha Potência nominal máxima Pmax (W): 3.5 Coeficiente de dissipação (mW/°C): ≥ 22 Constante de tempo térmico (S): ≤ 75 |
|||
1.3/10 | 1.3 | 10 | 0.034 |
1.5/10 | 1.5 | 10 | 0.036 |
2.5/9.5 | 2.5 | 9.5 | 0.044 |
5/8 | 5 | 8 | 0.058 |
6/7 | 6 | 7 | 0.069 |
7/7 | 7 | 7 | 0.078 |
8/7 | 8 | 7 | 0.084 |
10/7 | 10 | 7 | 0.098 |
12/6 | 12 | 6 | 0.116 |
O que fazer? 15/6 | 16 | 6 | 0.129 |
20/6 | 20 | 6 | 0.136 |
30/5 | 30 | 5 | 0.165 |
47/4 | 47 | 4 | 0.257 |
120/2.5 | 120 | 2.5 | 0.652 |
Parte N.O. MF73T-1 |
Res + 20% (Ω) |
Max. Constante. Corrente de estado Lmax (A) |
Aproximadamente R de MaxCurrent Rmax (Ω) |
Ø20 mm Diâmetro da ficha Potência nominal máxima Pmax (W): 5.0 Coeficiente de dissipação (mW/°C): ≥ 28 Constante de tempo térmico (S): ≤ 110 |
|||
0.7/16 | 0.7 | 16 | 0.026 |
1 / 16 | 1 | 16 | 0.027 |
1.5/15 | 1.5 | 15 | 0.030 |
2/14 | 2 | 14 | 0.035 |
2.5/13 | 2.5 | 13 | 0.038 |
3/12 | 3 | 12 | 0.040 |
4/12 | 4 | 12 | 0.043 |
4.7/12 | 4.7 | 12 | 0.046 |
5/12 | 5 | 12 | 0.047 |
6/11 | 6 | 11 | 0.052 |
6.8/10 | 6.8 | 10 | 0.055 |
7/9 | 7 | 9 | 0.056 |
10/8 | 10 | 8 | 0.085 |
12/7.5 | 12 | 7.5 | 0.098 |
O que fazer? 15/7 | 15 | 7 | 0.112 |
18/7 | 18 | 7 | 0.123 |
20/7 | 20 | 7 | 0.132 |
Parte N.O. MF73T-1 |
Res + 20% (Ω) |
Max. Constante. Corrente de estado Lmax (A) |
Aproximadamente R de MaxCurrent Rmax (Ω) |
Ø25 mm Diâmetro da ficha Potência nominal máxima Pmax (W): 7.0 Coeficiente de dissipação (mW/°C): ≥ 30 Constante de tempo térmico (S): ≤ 130 |
|||
0.5/22 | 0.5 | 22 | 0.017 |
0.7/22 | 0.7 | 22 | 0.017 |
1/20 | 1 | 20 | 0.021 |
1.5/19 | 1.5 | 19 | 0.024 |
2/18 | 2 | 18 | 0.026 |
2.5/16 | 2.5 | 16 | 0.029 |
3/15.5 | 3 | 15.5 | 0.032 |
A Bíblia, 15/4 | 4 | 15 | 0.039 |
4.7/14 | 4.7 | 14 | 0.044 |
5/14 | 5 | 14 | 0.047 |
6.8/12 | 6.8 | 12 | 0.061 |
7/11 | 7 | 11 | 0.064 |
8/10 | 8 | 10 | 0.079 |
10/10 | 10 | 10 | 0.084 |
12/9 | 12 | 9 | 0.102 |
O que fazer? 15/8 | 15 | 8 | 0.117 |
18/8 | 18 | 8 | 0.132 |
20/8 | 20 | 8 | 0.132 |
Parte N.O. MF73T-1 |
Res + 20% (Ω) |
Max. Constante. Corrente de estado Lmax (A) |
Aproximadamente R de MaxCurrent Rmax (Ω) |
Ø30 mm Diâmetro da ficha Potência nominal máxima Pmax (W): 8.0 Coeficiente de dissipação (mW/°C): ≥ 40 Constante de tempo térmico (S): ≤ 190 |
|||
0.5/30 | 0.5 | 30 | 0.013 |
1/30 | 1 | 30 | 0.014 |
1.5/25 | 1.5 | 25 | 0.016 |
2/23 | 2 | 23 | 0.019 |
2.5/20 | 2.5 | 20 | 0.023 |
3/19.5 | 3 | 19.5 | 0.026 |
4/19 | 4 | 19 | 0.031 |
4.7/18 | 4.7 | 18 | 0.035 |
5/17 | 5 | 17 | 0.037 |
6.8/16 | 6.8 | 16 | 0.043 |
A Bíblia, 15/7 | 7 | 15 | 0.044 |
8/14 | 8 | 14 | 0.049 |
10/13 | 10 | 13 | 0.056 |
12/12 | 12 | 12 | 0.067 |
O que fazer? 15/11 | 15 | 11 | 0.078 |
18/10 | 18 | 10 | 0.092 |
29/9 | 20 | 9 | 0.113 |
Parte N.O. MF73T-1 |
Res + 20% (Ω) |
Max. Constante. Corrente de estado Lmax (A) |
Aproximadamente R de MaxCurrent Rmax (Ω) |
Ø35 mm Diâmetro da ficha Potência nominal máxima Pmax (W): 9.0 Coeficiente de dissipação (mW/°C): ≥ 55 Constante de tempo térmico (S): ≤ 280 |
|||
0.5/32 | 0.5 | 32 | 0.01 |
1/32 | 1 | 32 | 0.011 |
1.5/28 | 1.5 | 28 | 0.013 |
2/25 | 2 | 25 | 0.017 |
2.5/23 | 2.5 | 23 | 0.020 |
3/8 | 3 | 22 | 0.023 |
4/21 | 4 | 21 | 0.026 |
4.7/20 | 4.7 | 20 | 0.029 |
5/19 | 5 | 19 | 0.030 |
6.8/18 | 6.8 | 18 | 0.035 |
7/17 | 7 | 17 | 0.037 |
8/16 | 8 | 16 | 0.041 |
A Bíblia, 1/10 | 10 | 15 | 0.045 |
12/14 | 12 | 14 | 0.051 |
O que fazer? 15/13 | 15 | 13 | 0.060 |
18/11 | 18 | 11 | 0.072 |
20/10 | 20 | 10 | 0.089 |
Parte N°.
|
R25°C
(KΩ)
|
B(K)
25/50°C
|
Potência nominal @25°C ((mW)
|
Fator de dissipação ((δ)
(mW/°C)
|
Tempo térmico
Constante (S)
|
TS502□3274A
|
5.0
|
3274
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS502□3435B
|
5.0
|
3435
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS502□3470A
|
5.0
|
3470
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS502□3950A
|
5.0
|
3950
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS103□3274A
|
10.0
|
3274
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS103□3435B
|
10.0
|
3435
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS103□3470A
|
10.0
|
3470
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS103□3950A
|
10.0
|
3950
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS103□4100A
|
10.0
|
4100
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS153□3950A
|
15.0
|
3950
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS153□4100A
|
15.0
|
4100
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS203□3950A
|
20.0
|
3950
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS203□4100A
|
20.0
|
4100
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS223□4200A
|
22.0
|
4200
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS403□3928A
|
40.0
|
3928
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS503□3950A
|
50.0
|
3950
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS503□4100A
|
50.0
|
4100
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS104□3950A
|
100.0
|
3950
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS104□4100A
|
100.0
|
4100
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
TS104□4400A
|
100.0
|
4400
|
10 a 20
|
2 a 4
|
5 a 20
|
O termistor de coeficiente de temperatura negativo, também conhecido como termistor NTC, é um tipo de resistência do sensor cujo valor de resistência diminui com o aumento da temperatura.Amplamente utilizado em vários componentes eletrónicos, tais como sensores de temperatura, fusíveis reiniciáveis e aquecedores auto-ajustáveis, etc.
As questões que necessitam de atenção na utilização do NTC são as seguintes:
1Certifique-se de adicionar uma resistência de série adequada, caso contrário, o colapso térmico ocorrerá quando o NTC estiver em uso, porque a corrente que flui através do NTC gerará calor,se o calor não puder ser dissipado a tempo, a temperatura do NTC vai subir, e então a resistência vai cair, neste momento a corrente vai aumentar significativamente, e o NTC vai ficar mais quente,para que o ciclismo possa eventualmente fazer com que o NTC queime, ou até mesmo pegar fogo.
2O eletrodo final do NTC é geralmente composto de Ag, e a migração de prata ocorrerá quando for usada incorretamente, resultando em curto-circuito do NTC. Evite o contato do NTC com água durante o uso.
3A alta temperatura durante a soldagem causará a deriva de resistência irreversível do NTC. Em alguns casos, pode causar uma deriva de 5%, por isso tente evitar a soldagem a alta temperatura.