La thermistance NTC haute puissance MF73 5R 14A convient à l'alimentation haut de gamme haute puissance

Numéro de modèle:MF73T Thermistore NTC
Point d'origine:Dongguan Chine
Quantité d'ordre minimum:Négociation
Conditions de paiement:T/T, L/C, Western Union
Capacité d'approvisionnement:24 millions par an
Délai de livraison:Négociation
Contacter

Add to Cart

Fournisseur Vérifié
Dongguan Guangdong China
Adresse: Pièce 101, no. 21, route de Huayuanzai, Chongmei, ville de Chashan, ville de Dongguan, province du Guangdong
dernière connexion fois fournisseur: dans 15 heures
Détails du produit Profil de la société
Détails du produit

Type réponse rapide de thermistance de puissance élevée de puissance de fiabilité NTC au courant de montée subite

La performance la plus importante du capteur thermique coefficient de température négatif NTC est la durée de vie


La thermistance NTC longue durée est une amélioration de la compréhension de la thermistance NTC, soulignant l'importance de la durée de vie de la résistance.La chose la plus importante propos d'une thermistance NTC est sa durée de vie.Après avoir résisté divers tests de haute précision, haute sensibilité, haute fiabilité, ultra-haute température et haute pression, il fonctionne toujours de manière stable pendant longtemps.


La durée de vie est une performance importante de la thermistance NTC, et elle a une relation dialectique avec d'autres paramètres tels que la précision et la sensibilité.Un produit de résistance NTC doit d'abord avoir une longue durée de vie afin d'assurer la performance d'autres performances ;et l'excellence des autres performances dépend du fait que le processus de production atteigne un certain niveau technique, ce qui rend possible la longue durée de vie du NTC.


De nombreux produits électroniques de haute technologie nécessitent des thermistances pour effectuer des fonctions stables de contrôle de la température et de mesure de la température sous des températures ultra-élevées, des pressions ultra-élevées et d'autres conditions difficiles.La plupart des fabricants poursuivent aveuglément les performances conventionnelles des thermistances NTC telles que la précision, la sensibilité et la valeur de dérive.Les performances stables de la résistance ignorent la durée de vie de la résistance, ce qui affecte l'utilisation de produits électroniques en raison de l'incapacité du NTC fonctionner pendant une longue période.De cette façon, toute la précision, la sensibilité, la résistance aux hautes températures, etc., deviennent dénuées de sens.


Les thermistances NTC sont divisées en :

Thermistance NTC de type puissance

Thermistance NTC compensée

Thermistance NTC de mesure de température

Principales caractéristiques de la thermistance NTC :

• Petite taille et réponse rapide

• Capacité de gestion de puissance élevée

• Réponse rapide au courant de surtension

• Constante de matériau élevée (valeur B)

• Faible résistance résiduelle

• Large plage de températures de fonctionnement -55 +200 C

• La tolérance admissible R25 est de ±20 %

• Stabilité et fiabilité long terme

Image de structure de thermistance 2.5D-20 Ptc 10K Ntc


Peut être installé dans les circuits de puissance de :


• Alimentations et onduleurs

• Alimentations sans interruption

• Lampes économie d'énergie

• Ballasts électroniques

• Protection du filament de divers types de lampes

• Certains types d'appareils de chauffage

• Pour les circuits de puissance supérieure, renseignez-vous sur le MF73

et les suppresseurs de surtension de la série MF74.


Matériel:Film synthétiqueCaractéristiques de puissance :Puissance moyenne
Autoriser la tolérance :±10(%)Forme:Drap plat
Coéfficent de température:NTC
Caractéristiques de fréquence :Moyenne Fréquence




Numéro de pièce.
MF73T-1
Rés +20%
(Ω)
Max.Constant
État actuel
lmax (A)
Environ.R
de MaxCurrent
Rmax (Ω)
Diamètre de puce ø15mm
Puissance nominale maximale Pmax (W) : 3,5
Coefficient de dissipation (mW/℃) : ≥ 22
Constante de temps thermique (S): ≤ 75
1.3/101.3dix0,034
1,5/101.5dix0,036
2,5/9,52.59.50,044
5/8580,058
6/7670,069
7/7770,078
8/7870,084
10/7dix70,098
12/61260,116
15/61660,129
20/62060,136
30/53050,165
47/44740,257
120/2.51202.50,652

Numéro de pièce.
MF73T-1
Rés +20%
(Ω)
Max.Constant
État actuel
lmax (A)
Environ.R
de MaxCurrent
Rmax (Ω)
Diamètre de puce ø20mm
Puissance nominale maximale Pmax (W) : 5,0
Coefficient de dissipation (mW/℃) : ≥ 28
Constante de temps thermique (S): ≤ 110
0,7/160,7160,026
1/161160,027
1.5/151.5150,030
2/142140,035
2.5/132.5130,038
3/123120,040
4/124120,043
4.7/124.7120,046
5/125120,047
6/116110,052
6.8/106.8dix0,055
7/9790,056
10/8dix80,085
12/7.5127.50,098
15/71570,112
18/71870,123
20/72070,132

Numéro de pièce.
MF73T-1
Rés +20%
(Ω)
Max.Constant
État actuel
lmax (A)
Environ.R
de MaxCurrent
Rmax (Ω)
Diamètre de puce ø25mm
Puissance nominale maximale Pmax (W) : 7,0
Coefficient de dissipation (mW/℃) : ≥ 30
Constante de temps thermique (S): ≤ 130
0,5/220,5220,017
0,7/220,7220,017
1/201200,021
1.5/191.5190,024
2/182180,026
2.5/162.5160,029
3/15.5315.50,032
4/154150,039
4.7/144.7140,044
5/145140,047
6.8/126.8120,061
7/117110,064
8/108dix0,079
10/10dixdix0,084
12/91290,102
15/81580,117
18/81880,132
20/82080,132

Numéro de pièce.
MF73T-1
Rés +20%
(Ω)
Max.Constant
État actuel
lmax (A)
Environ.R
de MaxCurrent
Rmax (Ω)
Diamètre de puce ø30mm
Puissance nominale maximale Pmax (W) : 8,0
Coefficient de dissipation (mW/℃) : ≥ 40
Constante de temps thermique (S): ≤ 190
0,5/300,5300,013
1/301300,014
1,5/251.5250,016
2/232230,019
2.5/202.5200,023
3/19.5319.50,026
19/044190,031
4.7/184.7180,035
5/175170,037
6.8/166.8160,043
7/157150,044
8/148140,049
10/13dix130,056
12/1212120,067
15/1115110,078
18/1018dix0,092
29/92090,113

Numéro de pièce.
MF73T-1
Rés +20%
(Ω)
Max.Constant
État actuel
lmax (A)
Environ.R
de MaxCurrent
Rmax (Ω)
Diamètre de puce ø35mm
Puissance nominale maximale Pmax (W) : 9,0
Coefficient de dissipation (mW/℃) : ≥ 55
Constante de temps thermique (S): ≤ 280
0,5/320,5320,01
1/321320,011
1,5/281.5280,013
2/252250,017
2.5/232.5230,020
3/223220,023
21/044210,026
4.7/204.7200,029
5/195190,030
6.8/186.8180,035
7/177170,037
8/168160,041
10/15dix150,045
12/1412140,051
15/1315130,060
18/1118110,072
20/1020dix0,089







Applications

Mesure et contrôle de la température du climatiseur domestique, du réfrigérateur, de la glacière, du chauffe-eau, de la boisson
machine, radiateur, lave-vaisselle, désinfecteur, lave-linge, sèche-linge, boîte de séchage moyenne ou basse température et constante
boîte de température.

Paramètres de performance électrique des produits conventionnels​
Numéro de pièce
R25℃
(KΩ)
B(K)
25/50℃
Puissance nominale 25 ℃ (mW)
Facteur de dissipation (δ)
(mW/℃)
Temps thermique
Constante (S)
TS502□3274A
5.0
3274
10-20
2-4
5-20
TS502□3435B
5.0
3435
10-20
2-4
5-20
TS502□3470A
5.0
3470
10-20
2-4
5-20
TS502□3950A
5.0
3950
10-20
2-4
5-20
TS103□3274A
10.0
3274
10-20
2-4
5-20
TS103□3435B
10.0
3435
10-20
2-4
5-20
TS103□3470A
10.0
3470
10-20
2-4
5-20
TS103□3950A
10.0
3950
10-20
2-4
5-20
TS103□4100A
10.0
4100
10-20
2-4
5-20
TS153□3950A
15,0
3950
10-20
2-4
5-20
TS153□4100A
15,0
4100
10-20
2-4
5-20
TS203□3950A
20,0
3950
10-20
2-4
5-20
TS203□4100A
20,0
4100
10-20
2-4
5-20
TS223□4200A
22,0
4200
10-20
2-4
5-20
TS403□3928A
40,0
3928
10-20
2-4
5-20
TS503□3950A
50,0
3950
10-20
2-4
5-20
TS503□4100A
50,0
4100
10-20
2-4
5-20
TS104□3950A
100,0
3950
10-20
2-4
5-20
TS104□4100A
100,0
4100
10-20
2-4
5-20
TS104□4400A
100,0
4400
10-20
2-4
5-20




La thermistance coefficient de température négatif, également connue sous le nom de thermistance NTC, est une sorte de résistance de capteur dont la valeur de résistance diminue avec l'augmentation de la température.Largement utilisé dans divers composants électroniques, tels que les capteurs de température, les fusibles réarmables et les radiateurs réglage automatique, etc.









Les questions nécessitant une attention dans l'utilisation de NTC sont les suivantes


1. Assurez-vous d'ajouter une résistance série appropriée, sinon l'effondrement thermique se produira lorsque le NTC est utilisé, car le courant traversant le NTC générera de la chaleur, si la chaleur ne peut pas être dissipée temps, la température du NTC augmentera, puis la résistance chutera, ce moment-l.

2. L'électrode d'extrémité du NTC est généralement composée d'Ag, et une migration d'argent se produira lorsqu'elle est utilisée de manière incorrecte, entraînant un court-circuit du NTC.Éviter le contact du NTC avec l'eau pendant l'utilisation.

3. La température élevée pendant le soudage entraînera la dérive irréversible de la résistance du NTC.Dans certains cas, cela peut entraîner une dérive de 5 %, essayez donc d'éviter le soudage haute température.


China La thermistance NTC haute puissance MF73 5R 14A convient à l'alimentation haut de gamme haute puissance supplier

La thermistance NTC haute puissance MF73 5R 14A convient à l'alimentation haut de gamme haute puissance

Inquiry Cart 0