深圳NTC元件B57227K0333A001直售

名称:深圳NTC元件B57227K0333A001直售

供应商:深圳市思迪凯电子有限公司

价格:面议

最小起订量:1/个

地址:深圳市宝安区西乡宝源大道广福商务大厦12楼

手机:15989307834

联系人:邓小姐 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:231005094

更新时间:2026-08-12

发布者IP:116.30.139.244

详细说明
产品参数
产品:气体放电管、压敏电阻、电容、热敏电阻、电感、磁材、阻容、二三极管、连接器等保护产品
品牌:ADI工业、ON、MPS、TE、MOLEX、BOURNS、FCI
公司名称:深圳市思迪凯电子有限公司
范围:全国
产品优势
产品特点: 为了更好的服务客户,公司引进更多的品牌:ADI工业、ON、MPS、TE、MOLEX、BOURNS、FCI 欢迎新老客户来电垂询!   我们的成功基建于品质、服务和具有竞争力价格的承诺。   凭着可靠的质量和服务赢得了客户的认同及肯定。
服务特点: 深圳市思迪凯电子有限公司主要经营电子元器件,主要包括气体放电管、压敏电阻、热敏电阻(传感器)、薄膜电容、磁材、骨架,滤波器,阻容二三极管,连接器等保护器件。   最早在HID行业与客户有深度的合作和探究取得一定经验与积累,到后来的通讯、汽车、医疗等行业与客户建议了信任与发展,一直致力于被动保护器件的供应和方案。

  深圳NTC元件B57227K0333A001直售

  AMS2750D《高温测量》规范中所包含的温度传感器的主要内容(1)AMS2750D《高温测量》规范对温度传感器进行了总体的要求,其中包含如下内容:对温度传感器合格的规定与要求、对度-毫伏之间的相互转换的规定电机轴承温度传感器专为测量轴承温度(也可测量固体、液体、气体温度)的温度传感器,配置恰当的测温仪表后,可监测轴承温度并可实现报警和控制。电机轴承温度传感器分为普通型(PGTW)、增安型(AGTW)、隔爆型(BGTW),两轴承共用一个接线盒(BGTWG)。

  因此,B 值将定义热敏电阻在 T1 和 T2 之间的材料常数。即 BT1/T2 或 B25/100,典型的 NTC B 值在 3000 到 5000 之间。请注意,T1 和 T2 的温度点均以开尔文(Kelvin)为单位计算,其中 0°C = 273.15 开尔文。因此,25°C 等于 25° + 273.15 = 298.15K,100°C 等于 100° + 273.15 = 373.15K,依此类推。

  什么是热敏电阻什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元器件的一类, 分为正温度系数热敏电阻器(PTC) 和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻(PTC) 是电阻值随温度升高而增大的热敏电阻,负温度系数热敏电阻(NTC)是电阻值随温度升高而减小的热敏电阻。NTC热敏电阻是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上类似锗、硅等半导体材料。 温度低时这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值热敏电阻是基于半导体陶瓷材料制备的温度敏感电子元件,主流产品分为负温度系数NTC与正温度系数PTC两大类型,其中NTC热敏电阻市场应用占比最高。常规NTC热敏电阻主要采用锰、镍、钴、铁等过渡金属复合氧化物为核心原料,通过配料、研磨、成型、高温烧结及电极封装等多道工序制成多晶半导体结构。传统配方依赖钴系材料,存在成本偏高、环保性不足的问题,现阶段行业逐步推广无钴、无铅环保粉体配方,适配RoHS 3.0、REACH等国际环保标准。新型材料工艺可将热敏电阻工作温域拓展至-60℃至300℃,同时有效控制阻值漂移率,提升器件在高低温交替环境下的结构稳定性与参数一致性,适配高端工业及新能源设备的使用要求。

  因此具有薄、小和高耐热性(高 250℃)等特性的SEMITEC 薄膜热敏电阻,将作为新一代功率半导体的传感器,开始备受瞩目。用于功率半导体的薄膜热敏电阻(例)

  未来SEMITEC将继续致力于推进薄膜热敏电阻的小型化和高精度化,从而实现对微小空间和微小物体的高速、高精度的温度测量。

  此外,我们将灵活发挥薄膜热敏电阻的优势,将各种各样的技术和新材料进行结合,不断挑战开发SEMITEC独有的新型传感器。

  耗散系数(δ)在规定环境温度下,NTC热敏电阻耗散系数就是电阻中耗散得功率变化与电阻体相应得温度变化之比值。δ:NTC热敏电阻耗散系数,(mW/ K)。

  :NTC热敏电阻消耗得功率(mW)。

  :NTC热敏电阻消耗功率△ P 时,电阻体相应得温度变化(K)。

  热时间常数(τ)

  在零功率条件下,当温度突变时,热敏电阻得温度变化了始未两个温度差得63、2% 时所需得时间,热时间常数与NTC热敏电阻得热容量成正比,与其耗散系数成反比。