过高的工作温度会对成分、导油材质有一定的影响,而且烟雾的温度也有可能对呼吸道造成损伤,过高的温度也很容易烧糊雾化芯。由于温控系统可以在加热的时候避免高温破坏掉一些香精成分而影响使用者的口感,因此,需要用到玻璃封装的NTC热敏电阻元件,它位于加热元件旁边,通过这个NTC热敏电阻元件来检测和控制在使用过程中的温度,避免温度过高而对的内部零件产生损害,减少的工作寿命。 我司开发的下面这款MF58D单端玻封NTC热敏电阻,把金电极热敏电阻芯片封装在玻璃外壳中。由于它是金电极热敏电阻芯片,因此具有极高的稳定性和可靠性。与银电极热敏电阻芯片相比,它比银电极热敏电阻芯片更稳定,并且封装的玻璃外壳封装具有高耐热性和小的特性,使其成为加热非燃烧温度控制的理想选择。⊙工作范围为-50-+200摄氏度。浙江漆包线NTC温度传感器参考价格

NTC热敏电阻是一种可以通过1~10A强电流的负温度系数的热敏元件。热敏电阻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。其特性是电阻值随着温度的升高而呈下降趋势。 NTC热敏电阻的阻值与温度对照表主要关注几个方面:温度、NTC阻值、阻值公差及B值。 B值是材料常数,其由制成它的陶瓷材料确定,并描述在两个温度点之间的特定温度范围内的电阻(R/T)曲线的梯度。每个热敏电阻材料将具有不同的材料常数,因此具有不同的电阻与温度曲线。然后,B值将定义温度或基点(通常为25℃)的热敏电阻电阻值(称为T1),以及第二温度点(例如50℃,称为T2 )的热敏电阻电阻值。因此,B值将使热敏电阻材料在T1和T2的范围内保持恒定。即B:T1/T2或B:25/85,典型的NTC热敏电阻B值在约3000和约5000之间。 NTC的阻值-温度对应曲线如下图所示(100K为例,B值3950)。江西深海NTC温度传感器直销价格MF25B-10K1%3435温度传感器电阻输出电压1.47858V~0.52141V。

在传统的食品烘炒过程中,烘烤温度及时间等火候主要靠人工掌握,而火候更是无法控制,要么火候大了,食品过温,食品糊掉;或温度不到,时间又太长,影响口感;更好的控制温湿度火候就成为了烘焙食品生产中至重要的事情。 我们知道,NTC温度传感器就是负温度系数热敏电阻器。它是以过渡金属氧化物为主要原材料,采用先进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,因为在导电方式上完全类似锗、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,所以电阻值降低。NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在10O~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。利用这些特性,NTC温度传感器可广扩应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
我司提供一系列适合锂电池电源使用的NTC热敏电阻,其中有MF52D和MF52B两款热敏电阻,尤其是MF52B型漆包线热敏电阻因为它的尺寸更小被广扩锂电池厂商所采用,其覆盖的电阻范围从10到200kOhm,其中性价比至高的是10K和100K两个参数。这些高精度NTC温度传感器在-30至105°C的温度范围内可提供优于±1°C的精度,从而可以对电池进行精确的温度监控。开发这些采用高新技术的新型NTC热敏电阻时,我司充分利用了陶瓷NTC芯片的高精度作用和多年的行业经验。带有移动电极的NTC芯片技术可确保高温稳定性,焊接时的低电阻漂移(小于1%)以及长期的运行稳定性。 ⊙B值允许公差: ±1%、±2%。

10K智能NTC温度传感器是至常用的用于测量温度变化的电阻元件,其电阻随温度的升高而降低。NTC温度传感器可以与任何电路连接,以测量身体或物质的温度变化。NTC温度传感器的工作温度范围一般为-55°C至125°C,温度范围取决于阻值范围。 NTC温度传感器外壳的材料取决于所需的温度范围,响应时间,成本和特殊考虑因素,例如食品和/或医疗应用中的UL,FDA或NSF要求。一些可用的材料包括不锈钢,铜,塑料,特氟隆,黄铜,铝,环氧树脂和热缩管。 我司生产的环氧头小皮线NTC温度传感器,其头部采用环氧树脂涂装,径向导线为30#PVC双并线,耐温105℃,导线绝缘,是应用范围至广也是至普遍的智能NTC温度传感器。⊙热时间常数:≤7S(静态空气中)。江西深海NTC温度传感器直销价格
⊙绝缘电阻(MΩ):超过 100MΩ 一吨DC500 V。。浙江漆包线NTC温度传感器参考价格
三.明确设计所需温度下的电阻值(零功率电阻值)RT和材料常数-B值 (一)零功率电阻值 RT(Ω) RT电路设计规定温度 T 下所需的电阻值。 零功率电阻值指采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。 (二)材料常数-B值 材料常数(热敏指数) B 值(单位是: 开尔文温度K )。 可以形象的大概理解为NTC热敏电阻器/温度传感器随温度升高而下降的斜率。 确定B值便确定了阻值-温度曲线。 四.明确需要的响应速度――热时间常数τ 热时间常数τ通俗的说就是标示NTC热敏电阻器/温度传感器感测温度的灵敏度。 在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻体温度变化了始末温度差的63.2%所需的时间。 选择合适的τ:τ值直接反映NTC测量温度的响应速度,但不是越小越好,确定τa值需要比较与权衡。因为τ值与它的封装尺寸有关,NTC的封装尺寸小,则τa值小,机械强度低;封装尺寸大,则τa值大,机械强度高。 五.了解耗散系数δ浙江漆包线NTC温度传感器参考价格
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