• UL1434 CQC TUV Certificated MF12 MF11 Temperature Compensation NTC Thermistor For Measuring Equipments
  • UL1434 CQC TUV Certificated MF12 MF11 Temperature Compensation NTC Thermistor For Measuring Equipments
  • UL1434 CQC TUV Certificated MF12 MF11 Temperature Compensation NTC Thermistor For Measuring Equipments
  • UL1434 CQC TUV Certificated MF12 MF11 Temperature Compensation NTC Thermistor For Measuring Equipments
  • UL1434 CQC TUV Certificated MF12 MF11 Temperature Compensation NTC Thermistor For Measuring Equipments
  • UL1434 CQC TUV Certificated MF12 MF11 Temperature Compensation NTC Thermistor For Measuring Equipments
UL1434 CQC TUV Certificated MF12 MF11 Temperature Compensation NTC Thermistor For Measuring Equipments

Szczegóły Produktu:

Place of Origin: CHINA
Nazwa handlowa: SHIHENG
Orzecznictwo: UL,CQC,TUV
Model Number: MF11 MF12

Zapłata:

Minimum Order Quantity: 1000PCS
Cena: negocjowalne
Packaging Details: Bulk
Delivery Time: 2 weeks
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal
Supply Ability: 1.5 Billion Pieces per year
Najlepsza cena Kontakt

Szczegóły informacji

Rodzaj: MF12 MF11 Kompensacja temperatury Termistor NTC Norma operacyjna: Q/320115SHD02-2014
Roczna zdolność produkcyjna: 1,5 miliarda sztuk R25: 5 ~ 500 kiloomów
Nominalna tolerancja rezystancji: J-±5% K-±10% L-±15% M-±20% Tolerancja wartości B:: ±10%
Pomiar mocy: ≤0,5 mW Stała rozpraszania: ≥4,5 mW/°C
Stała czasowa: ≤30 sekund Moc znamionowa:: 0,45 W
Zakres temperatury: -35°C do 125°C Kolor: zielony lub czarny
Podkreślić:

czujnik temperatury ntc

,

termistor ntc mocy

opis produktu

 

UL1434 CQC Certyfikat TUV MF12 MF11 Kompensacja temperatury Termistor NTC do urządzeń pomiarowych

 

Link do pobrania specyfikacji PDF:Kompensacja temperatury MF11 Termistor NTC.pdf

 

Ogólny

 

Kompensacja temperaturyTermistor NTC.Seria MF11 termistorów NTC jest przeznaczona do pomiaru temperatury i kompensacji temperatury przyrządów pomiarowych i obwodów elektronicznych.

 

Charakterystyka

 

  • Szeroki zakres odporności
  • Szeroki wybór wartości B
  • Standardowe tolerancje: ±5%, ±10%, ±15%, ±20%
  • Tolerancja wartości B: ±10%
  • Dostępne we wszystkich standardowych wartościach R
  • Moc pomiarowa ≤0,5 mW
  • Stała rozpraszania ≥4,5 mW/°C
  • Stała czasowa ≤30 sekund
  • Moc znamionowa: 0,45 W
  • Długoterminowa stabilność i niezawodność
  • Dobry poziom tolerancji i zamienności
  • Zakres temperatur: -35°C do 125°C

 

 

Podanie

 

  1. Pomiar temperatury
  2. Kompensacja temperaturowa obwodów elektronicznych.

 

 

Wymiar (jednostka: mm)

 

 

 

Specyfikacja

 

Nr części Wartość B (25/50°C) Znamionowa rezystancja przy zerowej mocy przy 25°C
Wartość znamionowa (K) Dopuszczalna tolerancja (%) Zakres rezystancji (Ω) Dopuszczalna tolerancja (%)
MF11

2600
2800
3000
3200
3600
3950
4050
4150
4250
4300

4400

4500

4600

4750

+/-10

5-7
8-24
25-119
120-359
360-1400
1500-5900
6000-12000
13000-17000
18000-44000
45000-79000

80000-144000

145000-199000

200000-299000

300000-500000

+/- 5
+/- 10

+/-15
+/- 20

 

Uwaga: Możemy produkować termistory zgodnie ze specjalnymi wymaganiami.

 

 

Krzywa zużycia energii

 

 

 

 

Wymagania mechaniczne

 

 

Przedmiot Wymagania Metoda badania
1. Zdolność lutowania Zaciski powinny być równomiernie ocynowane, a ich powierzchnia ≥95% Zanurzenie zacisków NTC na głębokość 15 mm w kąpieli lutowniczej o temperaturze 245 ± 5 ℃ i do miejsca oddalonego o 6 mm od korpusu NTC na 3 ± 0,5 s (patrz IEC68-2-20 / GB2423.28 Ta )
2. Odporność na ciepło lutowania

Brak widocznych uszkodzeń mechanicznych.

ΔR/RN ≤20%

(ΔR =∣RN-RN'∣)

Zanurzenie końcówek NTC na głębokość 15mm w kąpieli lutowniczej o temperaturze 260±5℃ i do miejsca 6mm poniżej korpusu NTC na 3±0,5s. Po wyzdrowieniu 4-5h poniżej 25±2℃.Należy zmierzyć znamionową zerową wartość rezystancji mocy RN'.

(Patrz IEC68-2-20 / GB2423.28 Tb)

3. Siła końcówki ołowiu

Żadnego wybicia

ΔR/RN ≤20%

(ΔR =∣RN-RN'∣)

Przymocuj ciało i stopniowo przykładaj siłę do każdej elektrody do 10 N, a następnie trzymaj przez 10 sekund. Przytrzymaj ciało i przykładaj siłę do każdej elektrody do 90° powoli z siłą 5 N w kierunku osi elektrody, a następnie trzymaj przez 10 sekund i rób to w powtórz kierunek przeciwny dla innego terminala.Po odzyskaniu przez 4 ~ 5 godzin poniżej 25 ± 2 ℃ należy zmierzyć wartość znamionowej zerowej rezystancji mocy RN'.

(Patrz IEC68-2-21/GB2423.29 Ua / Ub)

 

 

Test niezawodności

 

 

Przedmiot Wymagania Metoda badania
1. Temp.Testy rowerowe

Brak widocznych uszkodzeń mechanicznych.

ΔRN / RN ≤20%

(ΔR =∣RN-RN'∣)

Ta: -40 ± 3 ℃/ 30 min → 25 ± 2 ℃/ 5 min → Tb: 160 ± 3 ℃/ 30 min → 25 ± 2 ℃/ 5 min Cykle: 5 razy

Po odzyskaniu przez 4 ~ 5 h poniżej 25 ± 2 ℃ należy zmierzyć znamionową wartość rezystancji mocy zerowej RN'.

2. Testowanie jazdy na rowerze elektrycznym

Temperatura otoczenia.Zakres: 25 ℃ ± 2 ℃.

Cykle: 2000 razy Włączanie / wyłączanie: 5 s / 55 s

Prąd testowy: 7A

Po odzyskaniu przez 4 ~ 5 godzin poniżej 25 ± 2 ℃ należy zmierzyć wartość znamionowej zerowej rezystancji mocy RN'.

3. Testowanie żywotności (wytrzymałości).

Temperatura otoczenia.Zakres: 25 ℃ ± 2 ℃;7A/ 1000±24h

Po odzyskaniu przez 4 ~ 5 h poniżej 25 ± 2 ℃ należy zmierzyć znamionową wartość rezystancji mocy zerowej RN'.

4. Testowanie wilgotności

Brak widocznych uszkodzeń mechanicznych.

ΔRN / RN ≤20%

(ΔR =∣RN-RN'∣)

Temperatura otoczenia.zakres: 40 ℃ ± 2 ℃

Wilgotność względna: 93 ± 3%, Czas pod napięciem: 1000 ± 24 godz

Po odzyskaniu przez 4 ~ 5 h poniżej 25 ± 2 ℃ należy zmierzyć znamionową wartość rezystancji mocy zerowej RN'.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
Jestem zainteresowany czy mógłbyś przesłać mi więcej informacji, takich jak rodzaj, rozmiar, ilość, materiał itp.
Dzięki!
Czekam na Twoją odpowiedź.