カスタマイズされたUのタイプ調査の医療機器の表面温度センサー100K 1% 3950 NTCのサーミスターのフォークのコネクターねじ台紙
1000個
MOQ
0.2 ~ 0.5 USD/PC
価格
Customized U Type Probe Medical Device Surface Temperature Sensor 100K 1% 3950 NTC Thermistor Fork Connector Screw Mount
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特徴
基本情報
ブランド名: AOLITTEL
モデル番号: MF53-104F-3950
ハイライト:

ntcのサーミスターの高温

,

ntcのサーミスター センサー

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支払条件: T/T
供給の能力: 1 ヶ月あたりの 10,000,000 PC
仕様
サーミスターのタイプ: NTC のサーミスター
R25: 100Kオーム
R25 TOL。: 1%
ベータ価値: 3950K
B TOL。: 1%
ハウジング: U のタイプ
製品の説明

カスタマイズされたUタイププローブ医療機器表面温度センサー100K 1%3950 NTCサーミスタフォークコネクタネジマウント

説明

温度センサには、熱電対、サーミスタ、抵抗温度検出器(RTD)、IC温度センサの4つの主な種類があります。また、IC温度センサにはアナログ出力とデジタル出力があります。
温度センサーの使用:家電、炊飯器、ヒーター、車、電気自動車、大豆牛乳メーカー、コーヒーマシン、バーナー、食器洗い機、消毒機、洗濯機、車温度制御システム、医療機器、新体温測定、通信機器エアコン、電気湯沸かし器、冷凍庫、携帯電話用バッテリー、充電器、誘導炊飯器、ケトル、エアコン、電気温水器、冷凍庫、電動ドライバー、消毒キャビネット、電気オーブン、火災警報器、よく、氷河の温度測定、軍事および他のフィールド。

寸法(mm)

特徴


新しい技術、安定したパフォーマンス、長期的な仕事
パラメータの範囲:R25:(1.0〜1000)KΩ、B25 / 85:(2000〜4500)K
高精度
ダブルシールプロセス、良好な絶縁と反機械的衝撃、反曲げ能力、高い信頼性
エアコン、冷蔵庫、給湯器、電気ポット、電気オーブン、炊飯器、電子レンジなどで広く使用されています。


仕様


抵抗(R25℃)範囲(KΩ):0.1〜1000KΩ
抵抗値(R25℃)許容偏差(%):±0.5%、±1%、±2%、±3%、±5%
B値域(K):3100~4500K
B値は±0.5%、±1%、±2%、±3%、±5%の誤差を許容する。
使用温度範囲(℃): - 30℃〜120℃(-22〜248℉)
放散係数(空気中)(mW /℃):≧2.0 mW /℃
熱時定数:(まだ空気中)(S):≦30S

応用


1、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫。
2、ウォーターヒーター、飲料水ヒーター、エアウォーマー、ワッシャー、消毒ケース。
3、洗濯機、乾燥機、サーモタンク。

4、医療機器

製品写真

4最も一般的な温度センサの種類

温度センサは、多くの用途において重要な役割を果たす。 例えば、特定の温度を維持することは、医療薬、熱液体、または他の装置を洗浄するために使用される装置にとって不可欠である。 このようなアプリケーションでは、検出回路の応答性と精度が品質管理にとって重要な場合があります。

しかし、より頻繁に、温度検出は予防的信頼性の一部です。 たとえば、アプライアンスは実際には高温動作をしませんが、システム自体が過熱する危険性があります。 このリスクは、過酷な動作環境や電子機器の自己発熱などの内部要因など、特定の外部要因によって発生します。 過熱が発生したときを検出することにより、システムは予防的な処置をとることができます。 このような場合、温度検出回路はアプリケーションの予想動作温度範囲で信頼性がなければなりません。

温度センサの種類


温度検出は、高度な温度制御と補償の基盤となります。 温度検出回路自体が周囲温度を監視します。 次に、実際の温度、または検出回路がよりインテリジェントである場合、温度制御イベントが発生したときにシステムに通知することができます。 特定の高温閾値を超えると、温度を下げるためにシステムによって予防措置を講じることができます。 これの一例は、ファンをオンにすることです。

同様に、温度検出回路は、温度補償機能の核として機能することができる。 液体計測機器などのシステムを考えてみましょう。 この場合の温度は、測定された体積に直接影響します。 温度を考慮することにより、システムは変化する環境要因を補うことができ、確実かつ一貫して動作させることができます。 一般に使用される4つの温度センサタイプがあります。

1.負の温度係数(NTC)サーミスタ

サーミスタは、温度の変化に相関する抵抗の大きな予測可能で正確な変化を示す感熱抵抗である。 NTCサーミスタは低温で非常に高い抵抗を提供します。 温度が上昇すると抵抗は急速に低下します。 NTCサーミスタは1℃あたりの抵抗が大きく変化するため、わずかな温度変化が非常に速く正確に反映されます(0.05〜1.5℃)。 指数関数的性質のため、NTCサーミスタの出力には線形化が必要です。 有効動作範囲は、ガス封入サーミスタの場合は-50〜250℃、標準の場合は150℃です。

2.抵抗温度検出器(RTD)

抵抗温度計としても知られるRTDは、RTD素子の抵抗を温度と相関させることによって温度を測定する。 RTDは、フィルムまたはより正確には、セラミックまたはガラスコアの周りに巻かれたワイヤで構成されています。 最も正確なRTDは白金を使用して製造されますが、ニッケルまたは銅から低コストのRTDを作ることができます。 しかしながら、ニクレと銅は、それほど安定でも反復性もない。 プラチナ測温抵抗体は、-200〜600°Cの高精度(0.1〜1°C)の非常にリニアな出力を提供します。 最高の精度を提供しながら、RTDは温度センサの中でも最も高価な傾向があります。

3.熱電対

この温度センサタイプは、2つの異なる金属の2本のワイヤが2点で接続されて構成されています。 これら2つの点の間の変化する電圧は、温度の比例変化を反映する。 熱電対は非線形であり、温度制御と補償に使用するときに変換が必要です。通常、ルックアップテーブルを使用して行います。 精度は0.5〜5℃の低さです。 しかし、それらは-200〜1750℃の最も広い温度範囲で動作します。

4.半導体ベースのセンサー

半導体ベースの温度センサが集積回路(IC)上に配置される。 これらのセンサは、温度変化を監視するために使用することができる温度敏感な電圧対電流特性を有する実質的に2つの同一のダイオードである。 線形応答を提供しますが、1〜5°Cでの基本センサータイプの精度は最低です。 また、最も狭い温度範囲(-70〜150℃)で最も遅い応答性(5〜60秒)を示します。

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