상세 정보 |
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이름: | PTC 서미스터 온도 센서 | 집적 회로의 타입: | PTC 온도 센서 |
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온도 측정 범위: | -55...175' C | 맥스. 동작 전류: | 10mA |
경우: | DO35 | 장착: | THT |
저항: | 1000 오옴 | 측정: | 온도 |
하이 라이트: | THT 서미스터 온도 센서,10mA 서미스터 온도 센서,굴대 납을 첨가한 실리콘 PTC 서미스터 |
제품 설명
굴대 납을 첨가한 실리콘 PTC 서미스터 온도 센서 KTY83-122 150 151 LPTC83-152
PTC 서미스터 온도 센서의 특징
LPTC 선 서미스터의 저항력은 온도의 증가에 따라 증가하고 그것이 좋은 선형성으로, 직선에서 변합니다. 비교된 채 PTC 폴리머 도자기류에 의해 합성된 서미스터와 함께, 선형성은 좋고 회로 설계를 단순화하기 위해 측정하는 데 선형 보상이 필요하기 위한 어떤 필요가 없습니다. .
①, 온도 계수가 뭐입니까
응답하세요 : 온도 계수는 온도 등락으로 선 서미스터의 저항의 높고 낮변화율을 부릅니다. 예 : 실온 (25 도), 저항값에 있는 1K 300OPPM의 서미스터는 0.3%까지 항상 1 도까지 온도 변환을 바꿉니다. 기온이 105 도에 25 도에서 오르늘 때, 저항값은 라이크에서 라이크 X (l+0.3% X(l05-25))로 변합니다=1.240K. 크게 온도 계수, 크게 저항 변화 속도. 저항 변화 속도는 업체의 생산뿐만 아니라 온도 계수에 의해 결정됩니다. 사용자는 또한 인티그레이티드 앰프의 상승을 증가시키고 회로를 설계할 때 변화율 (PPM)를 증가시킬 수 있습니다 ; 보통 저항기와 연속하여 서미스터 또는 대비를 사용하는 것 최종 결과를 감소시킬 수 있습니다. 변화율 (PPM).
②. 정특성 선 서미스터가 무엇입니까?
응답하세요 : 일반적으로, 서미스터부는 저항과 온도의 비선형 변화를 갖과 선 보정회로가 설계될 필요가 있습니다. 이로써 회로를 단순화하면서, 이 제품은 250 도에 -40 도의 더 레인지에서 저항력과 기온의 선형 변화를 유지할 수 있습니다. 요즈음, 더 커먼 PTC 정특성 서미스터의 저항온도특성은 뜻밖이고 선형 영역이 매우 좁습니다. 이 제품은 단지 이 광범위한 애플리케이션을 보충합니다.
③. 다른 편익이 이 제품을 설계하고 시도할 때 그곳에 있는 것?
응답하세요 : 똑같은 온도 계수와 서미스터는 연속하여 또는 병렬로 사용될 수 있고 그들의 저항 온도 특성이 변화없이 지속됩니다. 예를 들면 다음 라이크 2000PPM은 500Ω 2000PPM을 형성하기 위해 2K 2000PPM에 또는 평행하게 연속하여 연결될 수 있습니다. 명령하도록 쉬워 대량 생산에 관한 자료를 수집하세요.
PTC 서미스터 온도 센서의 적용범위
1. 자동차 산업 온도 검출과 제어
2. 가전 제품의 온도 검출과 제어
3. 정밀 회로와 크리스탈 발진기 온도 보상
4. 극소 전동기 속도 제어, 모터 과열 보호
5. 의료 기기 온도 검출과 제어
PTC 서미스터 온도 센서의 전기적 매개 변수
아니오. | 매개 변수 | 기호 | 시험 조건 | 민. | 도 또한다. | 맥스. | 유닛 |
1 | 25' C에 있는 저항값 | R25 |
일정온도 |
테이블 하단을 보세요 | Ω | ||
2 | 흩어지기 인자 | δ | 정지 공기에서 | 1.5 | / | / | mW/C |
3 | 열시정수 | τ | 정지 공기에서 | / | / | 7 | S |
4 | 절연 저항 | / | DC=100V | 100 | / | / | MΩ |
5 | 맥스. 작업 경향 | Imax | / | / | / | 8 | 마 |
6 | 정격 전류 | 에 | / | / | 2 | / | 마 |
7 | 정격 전력 | 피맥스 | / | / | / | 50 | mW |
8 | 작동 온도 | TA | -40~+175C | ||||
9 | 저장 시간 | Tmin | 2년 (실온, 상대 습도 <60> |
PTC 서미스터 온도 센서의 차원
아니오. | 이름 | Spec |
1 | 듐 | 페로니켈 불순물 |
2 | 칩 | 실리콘 칩 |
3 | 유리 껍질 | ODФ2.0mmmax IDФ0.8±0.05mm |
실리콘 PTC 서미스터 크로스 레퍼런스
부품번호 |
저항 |
허용한도 |
공칭 저항값 |
작동 온도 |
그렇게 하기 위해 대응하기 |
LPTC83-110 | R25=1000 | ±1% | R25=990-1010 | -55C~175C | KTY83-1KΩseries |
LPTC83-120 | R25=1000 | ±2% | R25=980-1020 | ||
LPTC83-121 | R25=1000 | -2% | R25=980-1000 | ||
LPTC83-122 | R25=1000 | +2% | R25=1000-1020 | ||
LPTC83-150 | R25=1000 | ±5% | R25=950-1050 | ||
LPTC83-151 | R25=1000 | -5% | R25=950-1050 | ||
LPTC83-152 | R25=1000 | +5% | R25=1000-1050 | ||
LPTC81-110 | R25=1000 | ±1% | R25=990-1010 |
-55C~+150C |
KTY81-1KΩ 시리즈 |
LPTC81-120 | R25=1000 | ±2% | R25=980-1020 | ||
LPTC81-121 | R25=1000 | -2% | R25=980-1000 | ||
LPTC81-122 | R25=1000 | +2% | R25=1000-1020 | ||
LPTC81-150 | R25=1000 | ±5% | R25=950-1050 | ||
LPTC81-151 | R25=1000 | -5% | R25=950-1050 | ||
LPTC81-152 | R25=1000 | +5% | R25=1000-1050 | ||
LPTC81-210 | R25=2000 | ±1% | R25=1980-2020 | -55C~+150C |
KTY81-2KΩ 시리즈 |
LPTC81-220 | R25=2000 | ±2% | R25=1960-2040 | ||
LPTC81-221 | R25=2000 | -2% | R25=1960-2000 | ||
LPTC81-222 | R25=2000 | +2 | R25=2000-2040 | ||
LPTC81-250 | R25=2000 | ±5% | R25=1900-2100 | ||
LPTC81-251 | R25=2000 | -5% | R25=1900-2000 | ||
LPTC81-252 | R25=2000 | +5% | R25=2000-2100 | ||
LPTC84-130 | R100=1000 | ±3% | R25=575-595 | -40C~+180C | KTY84 시리즈 |
LPTC84-150 | R100=1000 | ±5% | R25=565-613 | ||
LPTC84-151 | R100=1000 | -5% | R25=565-575 | ||
LPTC84-152 | R100=1000 | +5% | R25=595-613 | ||
LPTC-200 | R25=200 | ±3%;+5%,-5% | -40C~+150C | ||
LPTC-500 | R25=500 | ±3%;+5%,-5% | |||
LPTC-1200 | R25=1200 | ±3%;+5%,-5% | -50C~+125C | ||
LPTC-1600 | R25=1600 | ±3% | R25=16000±50Ω | ||
LPTC-3800 | R25=3800 | ±3% | |||
LPTC-4050 | R25=4050 | ±3% | R25=3920-4172 |