logo

Van het de Opsporingsmateriaal van de brandalarmtemperatuur van de de Temperatuursensor de Thermistorspaander Radiale NTC 10KOhm 3470

1000pcs
MOQ
Onderhandelbaar
Prijs
Van het de Opsporingsmateriaal van de brandalarmtemperatuur van de de Temperatuursensor de Thermistorspaander Radiale NTC 10KOhm 3470
Kenmerken Galerij Productomschrijving Verzoek om een Citaat
Kenmerken
Specificaties
Productsoort: Radiale NTC-Thermistorspaander 10KOhm 3470
R25: 10KΩ±1%
B25/50: 3470K±1%
Inkapseling: epoxyhars
looddraad: Stents
Dissipatiefactor: 0,9 mW/C
Reactietijd: 15 seconden
Maximum geschatte macht: 25mW
Werktemperatuur: -40~+125C
Kleur: Zwart
Markeren:

de negatieve thermistor van de temperatuurcoëfficiënt

,

ntc thermistorsensor

Basis informatie
Merknaam: Aolittel
Modelnummer: CWFD0103FB-240CP
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden
Verpakking Details: Bulk
Levertijd: 7 werkdagen
Betalingscondities: T/T, Western Union, Moneygram, Paypal
Levering vermogen: 7.000.000 Stukken per Maand
Productomschrijving

Brandmeldingsapparatuur Temperatuursensor Thermistor Chip Radial NTC 10KOhm 3470

Kenmerken

Temperatuursensorontwerpen volgens het apparaat van het brandalarm
De chip is een Shibaura NTC thermistor.
Epoxycoated zodat het vocht kan weerstaan
Goede samenhang en stabiliteit,hoge luchtvochtigheid en duurzaamheid
Het wordt veel verkocht in China, Amerika en Japan.

- Ik heb het over een paar dingen.Van het de Opsporingsmateriaal van de brandalarmtemperatuur van de de Temperatuursensor de Thermistorspaander Radiale NTC 10KOhm 3470 0 Download- Het is...

Afmeting (mm)

Van het de Opsporingsmateriaal van de brandalarmtemperatuur van de de Temperatuursensor de Thermistorspaander Radiale NTC 10KOhm 3470 1

Materiaal

- Nee. Naam van het materiaal Artikel/PN
1. Elementen R25=10KΩ±1% B25/50=3470K±1%
2. Verpakkingen Hars (zwart)
3. Looddraad Stents

Elektrische prestaties

- Nee. Posten Teken Testomstandigheden - Min. Normale waarde Max, ik ben er klaar voor. Eenheid
1. Weerstand bij 25°C R25

Ta=25±0,05°C

PT¥0,1mw

9.9 10.0 10.1
2. B-waarde B25/50 Van het de Opsporingsmateriaal van de brandalarmtemperatuur van de de Temperatuursensor de Thermistorspaander Radiale NTC 10KOhm 3470 2 3435.3 3470 3504.7 k
3. Dissipatiefactor σ Ta=25±0,5°C ¥0.9 mW/°C
4. Tijdconstante τ Ta=25±0,5°C ¥15 sec.
5. Maximaal nominaal vermogen P / ₹ 25 mW
6. Werktemperatuurbereik / / -40 / +125 °C

Betrouwbaarheidstest

- Nee. Posten Technische eisen Testomstandigheden en -methode
1. Lasbaarheid De oppervlakte van de soldeerlaag is meer dan 95%. Temperatuur: 260°C±5°C, tijd: ≤sec
2. Weerstand tegen soldeerwarmte R25 △R/R≤±3% Temperatuur van de tinkachel: ≤260±5°C, onderdompeling diepte ≥9mm afstand van het lichaam, tijd: ≤3sec
3 Steady-state temperatuur R25 △R/R≤±3% Temperatuur: 40±3°C; luchtvochtigheid: 90-98%, tijd: 300 uur
4 Temperatuurcyclusonderzoek R25 △R/R≤±3% Van het de Opsporingsmateriaal van de brandalarmtemperatuur van de de Temperatuursensor de Thermistorspaander Radiale NTC 10KOhm 3470 3¥20±3°C×30min 120±3°C×30min×50 cycli
5. Hoogtemperatuuropslag R25 △R/R≤±3% Temperatuur:120±3°C; tijd: 300 uur
6 Lagering bij lage temperatuur R25 △R/R≤±3% Temperatuur: -20°C; tijd: 300 uur
7 Druppelproef Geen zichtbare schade Vrije val op betonnen vloer vanaf een hoogte van 1m, 5 cyclus.
8 Buigtoets 90° buigen van de verbindingsplaats draad en epoxyhars. 3 keer heen en weer
9 Trekproeven Vaste weerstanden aan beide uiteinden, trek: 10 ± 1N, tijd: 10 ± 1 sec.

Weerstand vs. temperatuurtabel

R-T CONVERSIETABEL
R25=10KΩ±1% B25/50=3470K±1%
T(°C) R↓(%) Rmin (KΩ) Rcen (KΩ) Rmax (KΩ) R↑(%)
-40 - Vier.094 222.2558 231.7438 241.4607 4.193
- 39 - Vier.037 209.6808 218.502 227.5311 4.132
- 38 - Drie.98 197.8985 206.1023 214.4948 4.072
- 37 - Drie.924 186.8541 194.4861 202.2894 4.012
- 36 - Drie.868 176.4971 183.5991 190.8566 3.953
- 35 - Drie.813 166.7797 173.3905 180.1424 3.894
- 34 - Drie.757 157.6592 163.8144 170.0977 3.836
- 33 - Drie.703 149.095 154.8275 160.6763 3.778
- 32 - Drie.648 141.0496 146.3899 151.8356 3.72
-31 - Drie.594 133.4886 138.4647 143.5365 3.663
-30 - Drie.54 126.38 131.018 135.7427 3.606
- 29 - Drie.487 119.7408 124.0667 128.4713 3.55
-28 - Drie.434 113.4893 117.5251 121.6322 3.495
- 27 - Drie.381 107.601 111.3668 115.1973 3.44
- 26 - Drie.329 102.0526 105.5671 109.1403 3.385
- 25 - Drie.277 96.8223 100.103 103.4368 3.33
- 24 - Drie.226 91.8904 94.9533 98.0643 3.276
- 23. - Drie.174 87.2381 90.0981 93.0017 3.223
- 22. - Drie.123 82.8478 85.5188 88.2292 3.169
-21 jaar. - Drie.073 78.7034 81.1982 83.7287 3.116
- 20 - Drie.022 74.7897 77.1203 79.4831 3.064
- 19 - Twee.972 71.1028 73.2807 75.4877 3.012
- 18 jaar. - Twee.922 67.6179 69.6533 71.715 2.96
- 17 - Twee.873 64.3226 66.2251 68.1512 2.908
-16 - Twee.823 61.2056 62.9839 64.7836 2.857
-15 - Twee.774 58.2566 59.919 61.6006 2.807
-14 - Twee.726 55.4655 57.0197 58.5912 2.756
-13 - Twee.677 52.823 54.2761 55.7447 2.706
-12 - Twee.629 50.3202 51.6789 53.0515 2.656
- 11 - Twee.581 47.9494 49.2198 50.5027 2.606
- 10 - Twee.533 45.7026 46.8905 48.0896 2.557
-9 - Twee.486 43.5956 44.7072 45.8288 2.509
-8 - Twee.44 41.5952 42.6353 43.6844 2.461
- 7 - Twee.393 39.6958 40.669 41.6502 2.413
-6 - Twee.347 37.8917 38.8023 39.72 2.365
- 5 - Twee.301 36.1776 37.0295 37.8877 2.318
- 4 - Twee.255 34.5487 35.3456 36.1482 2.271
-3 - Twee.209 33.0004 33.7458 34.4962 2.224
-2 - Twee.163 31.5283 32.2254 32.927 2.177
-1 - Twee.118 30.1284 30.7803 31.4361 2.131
0 - Twee.073 28.7965 29.406 30.019 2.084
1 - Twee.026 27.4865 28.055 28.6265 2.037
2 - Eén.98 26.2452 26.7754 27.3082 1.99
R-T CONVERSIETABEL
R25=10KΩ±1% B25/50=3470K±1%
3 - Eén.934 25.0685 25.5629 26.0596 1.943
4 - Eén.889 23.9528 24.4139 24.8769 1.897
5 - Eén.843 22.8945 23.3245 23.7561 1.851
6 - Eén.798 21.8901 22.291 22.6933 1.805
7 - Eén.754 20.9368 21.3105 21.6855 1.759
8 - Eén.709 20.0314 20.3798 20.7292 1.714
9 - Eén.665 19.1715 19.4962 19.8218 1.67
10 - Eén.622 18.3541 18.6567 18.96 1.626
11 - Eén.578 17.5774 17.8593 18.1418 1.582
12 - Eén.535 16.8387 17.1012 17.3642 1.538
13 - Eén.492 16.1362 16.3806 16.6254 1.495
14 - Eén.45 15.4675 15.695 15.9229 1.452
15 - Eén.407 14.8311 15.0428 15.2548 1.409
16 - Eén.366 14.2252 14.4221 14.6192 1.367
17 - Eén.324 13.6478 13.8309 14.0141 1.325
18 - Eén.282 13.0981 13.2682 13.4385 1.283
19 - Eén.241 12.574 12.732 12.8901 1.242
20 - Eén.2 12.0743 12.221 12.3677 1.201
21 - Eén.16 11.5977 11.7338 11.8699 1.16
22 - Eén.119 11.1432 11.2694 11.3956 1.12
23 - Eén.079 10.7094 10.8263 10.9432 1.079
24 - Eén.04 10.2954 10.4035 10.5117 1.04
25 -1 9.9 10 10.1 1
26 - Eén.039 9.5149 9.6148 9.7147 1.039
27 - Eén.078 9.1481 9.2478 9.3475 1.078
28 - Eén.117 8.7978 8.8972 8.9966 1.117
29 - Eén.155 8.4631 8.562 8.6609 1.155
30 - Eén.193 8.1435 8.2418 8.3402 1.194
31 - Eén.231 7.8375 7.9352 8.0329 1.232
32 - Eén.269 7.5453 7.6422 7.7392 1.269
33 - Eén.306 7.2655 7.3616 7.4578 1.307
34 - Eén.343 6.998 7.0933 7.1886 1.344
35 - Eén.38 6.742 6.8363 6.9307 1.381
36 - Eén.416 6.4966 6.5899 6.6833 1.418
37 - Eén.452 6.262 6.3543 6.4467 1.454
38 - Eén.488 6.0371 6.1283 6.2197 1.491
39 - Eén.524 5.8217 5.9118 6.0021 1.527
40 - Eén.56 5.6151 5.7041 5.7933 1.563
41 - Eén.595 5.4173 5.5051 5.5931 1.599
42 - Eén.63 5.2276 5.3142 5.401 1.634
43 - Eén.665 5.0457 5.1311 5.2168 1.669
44 - Eén.7 4.8711 4.9553 5.0398 1.705
45 - Eén.734 4.7037 4.7867 4.87 1.739
46 - Eén.768 4.543 4.6248 4.7069 1.774

R-T CONVERSIETABEL
R25=10KΩ±1% B25/50=3470K±1%
47 - Eén.802 4.3888 4.4693 4.5501 1.809
48 - Eén.836 4.2407 4.32 4.3996 1.843
49 - Eén.869 4.0983 4.1764 4.2548 1.877
50 - Eén.903 3.9619 4.0387 4.1159 1.911
51 - Eén.936 3.8279 3.9035 3.9794 1.945
52 - Eén.97 3.6991 3.7734 3.8481 1.979
53 - Twee.003 3.5752 3.6483 3.7218 2.013
54 - Twee.036 3.4561 3.5279 3.6001 2.047
55 - Twee.07 3.3413 3.4119 3.4829 2.081
56 - Twee.102 3.2309 3.3003 3.3701 2.115
57 - Twee.135 3.1245 3.1927 3.2613 2.148
58 - Twee.168 3.0222 3.0892 3.1566 2.182
59 - Twee.2 2.9237 2.9895 3.0557 2.215
60 - Twee.232 2.8289 2.8935 2.9585 2.248
61 - Twee.265 2.7374 2.8008 2.8647 2.281
62 - Twee.297 2.6493 2.7116 2.7743 2.314
63 - Twee.328 2.5645 2.6256 2.6872 2.346
64 - Twee.36 2.4826 2.5426 2.6031 2.379
65 - Twee.392 2.4037 2.4626 2.522 2.411
66 - Twee.423 2.3277 2.3855 2.4438 2.443
67 - Twee.454 2.2543 2.311 2.3682 2.476
68 - Twee.485 2.1836 2.2393 2.2955 2.508
69 - Twee.516 2.1154 2.17 2.2251 2.54
70 - Twee.547 2.0495 2.1031 2.1572 2.571
71 - Twee.578 1.9861 2.0387 2.0918 2.603
72 - Twee.608 1.9249 1.9764 2.0285 2.635
73 - Twee.639 1.8656 1.9162 1.9673 2.666
74 - Twee.669 1.8086 1.8582 1.9083 2.697
75 - Twee.699 1.7536 1.8022 1.8514 2.728
76 - Twee.729 1.7003 1.748 1.7962 2.759
77 - Twee.759 1.6489 1.6957 1.743 2.79
78 - Twee.789 1.5992 1.6451 1.6915 2.821
79 - Twee.818 1.5514 1.5964 1.6419 2.852
80 - Twee.848 1.5051 1.5492 1.5939 2.882
81 - Twee.877 1.4602 1.5035 1.5473 2.913
82 - Twee.906 1.417 1.4594 1.5024 2.943
83 - Twee.935 1.3753 1.4169 1.459 2.973
84 - Twee.964 1.3348 1.3756 1.4169 3.004
85 - Twee.993 1.2958 1.3358 1.3763 3.033
86 - Drie.022 1.2575 1.2967 1.3364 3.064
87 - Drie.051 1.2204 1.2588 1.2977 3.094
88 - Drie.08 1.1848 1.2224 1.2606 3.124
89 - Drie.109 1.15 1.1869 1.2243 3.154
90 - Drie.137 1.1165 1.1527 1.1894 3.184

R-T CONVERSIETABEL
R25=10KΩ±1% B25/50=3470K±1%
91 - Drie.166 1.084 1.1194 1.1554 3.214
92 - Drie.194 1.0527 1.0874 1.1227 3.244
93 - Drie.223 1.0224 1.0564 1.091 3.273
94 - Drie.251 0.993 1.0264 1.0603 3.303
95 - Drie.279 0.9645 0.9972 1.0304 3.332
96 - Drie.307 0.937 0.969 1.0016 3.362
97 - Drie.335 0.9102 0.9416 0.9735 3.391
98 - Drie.363 0.8844 0.9152 0.9465 3.42
99 - Drie.391 0.8594 0.8896 0.9203 3.449
100 - Drie.418 0.8353 0.8649 0.895 3.478
101 - Drie.446 0.8117 0.8407 0.8702 3.507
102 - Drie.473 0.7889 0.8173 0.8462 3.536
103 - Drie.5 0.767 0.7948 0.8231 3.565
104 - Drie.528 0.7457 0.773 0.8008 3.593
105 - Drie.555 0.725 0.7517 0.7789 3.622
106 - Drie.582 0.7049 0.7311 0.7578 3.65
107 - Drie.609 0.6855 0.7112 0.7374 3.679
108 - Drie.636 0.6666 0.6918 0.7174 3.707
109 - Drie.662 0.6484 0.6731 0.6982 3.735
110 - Drie.689 0.6308 0.655 0.6796 3.763
111 - Drie.715 0.6138 0.6375 0.6617 3.791
112 - Drie.742 0.5971 0.6203 0.644 3.819
113 - Drie.768 0.581 0.6038 0.627 3.847
114 - Drie.794 0.5654 0.5877 0.6105 3.875
115 - Drie.82 0.5503 0.5722 0.5945 3.902
116 - Drie.847 0.5355 0.5569 0.5788 3.93
117 - Drie.873 0.5212 0.5422 0.5637 3.958
118 - Drie.899 0.5073 0.5279 0.5489 3.985
119 - Drie.924 0.494 0.5142 0.5348 4.012
120 - Drie.95 0.4809 0.5007 0.5209 4.04
121 - Drie.976 0.4682 0.4876 0.5074 4.067
122 - Vier.001 0.4559 0.4749 0.4943 4.094
123 - Vier.027 0.444 0.4626 0.4817 4.121
124 - Vier.052 0.4325 0.4508 0.4695 4.148
125 - Vier.077 0.4212 0.4391 0.4574 4.175
Thermistor Temperatuurdetectie Brandmelding Voorbeeld
Van het de Opsporingsmateriaal van de brandalarmtemperatuur van de de Temperatuursensor de Thermistorspaander Radiale NTC 10KOhm 3470 4
Thermistors spelen een cruciale rol bij het detecteren van temperatuur. Bijvoorbeeld, thermistor temperatuur detectie kan worden gebruikt in brandmeldingen om branden te detecteren op basis van een plotselinge temperatuurverandering.In tegenstelling tot foto-elektrische detectoren of ionisatie alarmen, thermistors hebben alleen warmte nodig om te activeren.
Foto-elektrische en ioniserende brandmeldingen

De foto-elektrische detector vereist om goed te werken zware rook of een gloeiend vuur.De rook zal dan licht afwijken naar een foto-elektrische sensorDe complexe circuits en de vereiste kamer verhogen de productiekosten.
Hoewel de ionisatiemethode in een brandmelding effectief is om de omliggende personen te waarschuwen in het geval van gloeiende vlammen, is deze ook gevoelig voor stof of stoom die valse alarmen veroorzaakt.Eenheden zullen ofwel uitgeschakeld of volledig verwijderd worden door geïrriteerde eigenaren vanwege zoveel valse alarmen.De radioactieve aard van de ionisatiewaarschuwingen vereist een juiste verwijdering wanneer de alarmen niet meer werken.Net als foto-elektrische detectoren.Het meest kosteneffectieve brandsignalen is een met behulp van de thermistor methode.
Van het de Opsporingsmateriaal van de brandalarmtemperatuur van de de Temperatuursensor de Thermistorspaander Radiale NTC 10KOhm 3470 5
Temperatuurdetectie van thermistoren in brandmeldingen

De thermistor methode, in tegenstelling tot de vorige voorbeelden, gebruikt warmte detectie om te activeren.De temperatuurdetectie van de thermistor vereist geen rook om te activeren en heeft minder valse alarmenDe thermistor gebruikt de omgevingstemperatuur van een gebouw en zal alleen activeren als die temperatuur exponentieel stijgt.De thermistor methode is betrouwbaar in dit brand alarm voorbeeld als er zou weinig valse alarmen en een snellere waarschuwingspercentage, maar de thermistormethode is ook veelzijdig.
Veelzijdigheid met thermistortemperatuurdetectie

Thermistors als temperatuurmelders zijn veelzijdig in het brandmeldingsvoorbeeld vanwege de vele beschikbare plaatsingsopties.
  • gebieden met veel stoom, zoals gebruikt in zuivelfabrieken
  • Verbrandings- en ovenruimtes waar de rook zich meestal verzamelt
  • ruimtes met hoge temperaturen zoals laswerkplaatsen
  • industriële werkplekken met veel stof en rook
Bij strategische plaatsing veroorzaakt de thermistormethode geen onnodige alarmen.de veiligheid van alle werknemers te waarborgen wanneer er brand dreigtDe thermistoren kunnen bij bepaalde temperaturen worden geactiveerd.
Van het de Opsporingsmateriaal van de brandalarmtemperatuur van de de Temperatuursensor de Thermistorspaander Radiale NTC 10KOhm 3470 6
Temperatuurdetectie van thermistoren voor huizen

Gegevens samengesteld en gepubliceerd doorDe Commissie stelt de Commissie in kennis van de volgende maatregelen:De verbindingen achter de stopcontacten in de muur veroorzaken ongeveer negen procent van alle woningbranden.Hoewel het niet een relatief groot aantal is, is het een andere plaats waar een thermistor temperatuur detectie type brand alarm gunstig zou blijken.De thermistor die wordt gebruikt om de temperatuur te detecteren, is zo klein dat een alarm zo klein kan worden gemaakt dat het achter een stopcontact kan worden geplaatstAls er een hoge temperatuur in het stopcontact optreedt die een brandgevaar veroorzaakt, waarschuwt het alarm de omliggende personen om de stroom uit te schakelen of kan het de stroom automatisch uitschakelen.

Lagere kosten van thermistoralarmen

De productie van een brandmelder met behulp van de thermistor-temperatuurdetectiemethode is kosteneffectiever vanwege de eenvoudige circuits en de eenvoudige constructie.De alarmen vereisen één onderdeel voor de productieDe thermistor bevat geen gevaarlijk materiaal en kan gemakkelijk worden verwijderd wanneer het alarm niet meer werkt.
In ons voorbeeld van brandmelders hebben we gezien dat ze kosteneffectiever zijn vanwege eenvoudige schakelingen.hebben minder valse alarmen vanwege hun effectieve temperatuurdetectie en zijn veelzijdig vanwege hun kleine grootteDeze thermistoren zijn cruciaal voor temperatuurdetectie, niet alleen in brandmelders, maar in elk apparaat dat temperatuurdetectie vereist.

Geadviseerde Producten
Neem contact op met ons
Tel. : +8618925536162
Fax : 86-769-38935409
Resterend aantal tekens(20/3000)