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32 termistor de la alta exactitud +/-0.1C NTC del grado con el alambre esmaltado para el termómetro
Descripción 32 del termistor de la alta exactitud +/-0.1C NTC del grado
Los termistores de la alta precisión NTC para la medida extremadamente exacta de la temperatura los termistores de MF51E NTC fueron diseñados especialmente para el uso en los termómetros electrónicos que requieren la exactitud mejor que media. El extremadamente tamaño pequeño permite que el termistor responda muy rápidamente a los cambios minúsculos en temperatura. El MF51E se puede suministrar sin calibrar tolerancias estándar o calibrar y agrupar según R en el 37°C±0.01% para la capacidad de intercambio extrema para eliminar la necesidad de otras calibraciones.
Características 32 del termistor de la alta exactitud +/-0.1C NTC del grado
■Respuesta tamaño pequeño y rápida y peso ligero
■Estabilidad a largo plazo y confiabilidad
■Alta exactitud y capacidad de intercambio
■Alta sensibilidad y respuesta termal rápida
■Epóxido termalmente conductor cubierto
■Tolerancias disponibles: el ±0.5%, el ±1%, el ±2%, el ±3% y el ±5%
■Tolerancias del valor de B: el ±0.5%, el ±1.0% y el ±2.0%
■Calibración de la resistencia disponible en 37°C los ±0.01% (véase la tabla para los detalles de agrupar)
■Estabilidad a largo plazo y confiabilidad
■Tolerancia y capacidad de intercambio excelentes
■Disponible en todos los valores populares de la resistencia
■Disipación ≥0.7mW/°C constante
■Constante de tiempo de los segundos ≤3.2
■Poder clasificado: 3.5mW
■Gama de temperaturas de funcionamiento
Usos 32 del termistor de la alta exactitud +/-0.1C NTC del grado
Alarma de incendio, ordenador, copiadora, calendario electrónico, termómetro, instrumento del control de la temperatura y remuneración de temperatura.
■Detección, control y remuneración de la temperatura
■Termómetro electrónico, equipamiento médico y supervisión paciente
■Usos generales de la instrumentación
■Termómetros electrónicos
■Equipamiento médico y paciente
Especificación 32 del termistor de la alta exactitud +/-0.1C NTC del grado
Número de parte. | Resistencia nominal R 25℃ | Valor de B (R25/50℃) | Poder clasificado (mw) | Disipación (mW/℃) | Constante de tiempo termal (s) | Funcionamiento temporeros. (℃) | ||
Gama (KΩ) | Tolerancia (%) | Valor nominal (k) | Tolerancia (%) | |||||
3270 del de MF51E 3380 del de MF51E 3470 del de MF51E 3600 del de MF51E 3950 del de MF51E 4000 del de MF51E 4050 del de MF51E 4150 del de MF51E 4300 del de MF51E 4500 del de MF51E | 0.2-20 0.5-50 0.5-50 1-100 5-100 5-100 5-200 10-250 20-1000 20-1000 | E+/-0.5 | 3270 3380 3470 3600 3950 4000 4050 4150 4300 4500 | E+/-0.5 | 3,5 | ≥ 0,7 | ≤ 3,2 | -40℃ - +100℃ |
Tamaño 32 del termistor de la alta exactitud +/-0.1C NTC del grado (unidad: milímetro)
Dimensión | D máxima | L1 máximo | L1 +/- 3 | L 2 +/- 1 | d +/- 0,05 |
Tamaño normal | 1,6 | 4,0 | 100 | 3 | 0,2 |
1,6 | Cliente especificado |
Calibración de la resistencia en 37℃ +/- 0.005℃ 32 del termistor MF51E303E3950 de la alta exactitud +/-0.1C NTC del grado
EL R37℃=30.025KΩ±2.664% EL B30/45=3950K±0.5%
Categoría | (KΩ) | Categoría | (KΩ) | Categoría | (KΩ) | Categoría | (KΩ) |
1 | 29.275KΩ | 9 | 29,675 KΩ | 17 | 30,075 KΩ | 25 | 30,475 KΩ |
2 | 29,325 KΩ | 10 | 29,725 KΩ | 18 | 30,125 KΩ | 26 | 30,525 KΩ |
3 | 29,375 KΩ | 11 | 29,775 KΩ | 19 | 30,175 KΩ | 27 | 30,575 KΩ |
4 | 29,425 KΩ | 12 | 29,825 KΩ | 20 | 30,225 KΩ | 28 | 30,625 KΩ |
5 | 29,475 KΩ | 13 | 29,875 KΩ | 21 | 30,275 KΩ | 29 | 30,675 KΩ |
6 | 29,525 KΩ | 14 | 29,925 KΩ | 22 | 30,325 KΩ | 30 | 30,725 KΩ |
7 | 29,575 KΩ | 15 | 29,975 KΩ | 23 | 30,375 KΩ | 31 | 30,775 KΩ |
8 | 29,625 KΩ | 16 | 30,025 KΩ | 24 | 30,425 KΩ | 32 | 30,825 KΩ |
CONDICIONES de ALMACENAMIENTO 32 del termistor de la alta exactitud +/-0.1C NTC del grado
Temperatura: -10℃~+40℃
Humedad: ≤70%RH
Término: meses ≤6 (primero en entrar, primero en salir)
Lugar:
Haga no exponer los componentes a las condiciones siguientes, si no, puede dar lugar al deterioro de características.
1) Gas corrosivo o gas de desoxidación.
2) Gases inflamables y explosivos.
3) Aceite, agua y líquido químico.
4) Bajo luz del sol.
Dirección después del sello abierto: Después de desempaquetar del paquete mínimo, reséllelo puntualmente o almacénelo dentro de un envase sellado con un elemento deshidratador.
Requisitos mecánicos 32 del termistor de la alta exactitud +/-0.1C NTC del grado
Artículo | Requisitos | Método de prueba |
1.Solder-ability | Los terminales serán estañados uniformemente, y su area≥95% | Sumergiendo los terminales de NTC a una profundidad de 15m m en un baño que suelda de 245±5℃ y al lugar de 6m m lejos del cuerpo de NTC para 3±0.5s (véase IEC68-2-20 /GB2423.28 TA) |
2.Resistance al calor que suelda | Ningún daño mecánico visible. | Sumergiendo los terminales de NTC a una profundidad de 15m m en un baño que suelda de 260±5℃ y al lugar para 6m m abajo del cuerpo de NTC para 3±0.5s.After recovering4-5h debajo de 25±2℃. El valor clasificado RN de la resistencia del poder cero será medido. |
3.Strength del terminal de la ventaja | Ningún explote | Sujete el cuerpo y aplicar una fuerza gradualmente a cada ventaja hasta 10N y entonces guardar para 10sec, cuerpo del control y aplicar una fuerza a cada ventaja hasta 90°slowly en 5N en dirección de eje de la ventaja y después guardar para 10sec, y haga esto en la repetición opuesta de la dirección para el otro terminal. Después de recuperar 4~5h debajo de 25±2℃, el valor clasificado RN de la resistencia del poder cero será medido. |
MF51E temperatura-que mide el termistor de NTC para el termómetro electrónico
Los termómetros electrónicos se han convertido en una necesidad diaria en hospitales, clínicas, y hogares porque pueden ayudarnos a saber si tenemos problemas y ayudamos a tratarlos. Los termómetros electrónicos son populares porque son más convenientes que los termómetros de mercurio, toman medidas más cortas, y son más seguros de utilizar. El componente más importante de un termómetro electrónico es el sensor de temperatura, que incluye un sensor de temperatura, una barra de la temperatura, una pantalla de visualización, un interruptor, un botón, y una cubierta de batería.
El sensor de temperatura en el termómetro electrónico requiere la precisión de alta resolución, alta, y el tiempo de respuesta rápido. ¿Qué material se puede utilizar como el sensor de temperatura? Los sensores de temperatura comunes son sensores del termistor, sensores del termistor, sensores de temperatura del termopar. El sensor del termistor, la mayoría es utilizar los materiales del semiconductor, debido a las características de los materiales del semiconductor sea mejores que otros materiales, tales como materiales del termistor del semiconductor que otros materiales tienen un mejor coeficiente de temperatura de resistencia y de alta resistencia, por lo tanto lo hicieron de los materiales del termistor del semiconductor que otros sensores de temperatura del material del sensor de temperatura del termistor tendrán más alta sensibilidad, así que utilice esta clase de sensor para hacer una variación leve en el termómetro es más fácil medir temperatura.