Fabricantes de sensores chinos

China Temperature Sensor & Thermistor manufacturer

MF11 _ MF12 termistor de compensación de temperatura

Con el desarrollo de información electrónica, control automático, electrodomésticos y transporte y otros campos. La cerámica PTC basada en BaTi O_3 se ha utilizado ampliamente como uno de los campos de aplicación importantes de la cerámica ferroeléctrica, y la demanda del mercado aumenta día a día. Apuntando a la vacante actual de baja resistividad a temperatura ambiente y bajo coeficiente de temperatura de coeficiente de temperatura de coeficiente de temperatura positivo. La compañía ha estudiado cerámica PTC basada en BaTiO_3 para compensar componentes de coeficiente de temperatura negativo.

Con el desarrollo de información electrónica, control automático, electrodomésticos y transporte y otros campos. La cerámica PTC basada en BaTi O_3 se ha utilizado ampliamente como uno de los campos de aplicación importantes de la cerámica ferroeléctrica, y la demanda del mercado aumenta día a día. Apuntando a la vacante actual de baja resistividad a temperatura ambiente y bajo coeficiente de temperatura de coeficiente de temperatura de coeficiente de temperatura positivo. La compañía ha estudiado cerámica PTC basada en BaTiO_3 para compensar componentes de coeficiente de temperatura negativo. En este documento, se prepararon cerámicas termosensibles basadas en BaTiO_3 (con la adición de Sr como el agente de desplazamiento máximo al 40% en moles) por método de fase sólida. Se estudiaron los efectos de la temperatura de síntesis, la temperatura de sinterización, el dopaje del aceptor, el dopaje del donante, la relación bario-titanio y AST sobre la microestructura y las propiedades eléctricas de las muestras. A través de la optimización del proceso y la formulación, ¿un material termosensible PTC para compensación de temperatura de baja resistencia con una resistividad a temperatura ambiente de 590Ω? Cm y se preparó un coeficiente de resistencia a la temperatura en el intervalo de -20 ° C a 80 ° C que varía de 2,11% a 2,72%. En este trabajo, se estudiaron primero los efectos de la temperatura de síntesis y la temperatura de sinterización sobre las propiedades de las cerámicas basadas en BaTi O_3. Los resultados experimentales muestran que cuando la temperatura de cocción sintética es de 1150 ° C y la temperatura de sinterización es de 1340 ° C, la distribución del tamaño de grano de la muestra es uniforme, el cuerpo de cerámica tiene una alta densidad, la resistividad a temperatura ambiente es la más baja, la temperatura de resistencia El coeficiente es pequeño, y la curva característica de temperatura de resistencia es altamente lineal. Basado en el sistema de sinterización óptimo, este documento estudia el efecto del aditivo aceptor Mn (NO_3) _2, que se usa comúnmente en materiales cerámicos PTC, sobre las propiedades de las cerámicas basadas en BaTiO_3. Los resultados experimentales muestran que a medida que aumenta el contenido del aceptor, la temperatura ambiente de la muestra La resistividad y el coeficiente de resistencia a la temperatura aumentaron significativamente. Según el rendimiento objetivo de este tema, el rendimiento de las muestras sin ión aceptor es mejor. Sobre la base de los experimentos anteriores, se estudiaron los efectos del dopaje del donante Y_2O_3 y Nb_2O_5 sobre las propiedades de las cerámicas basadas en BaTi O_3.

1. Aplicaciones:
Para la precisión general de la medición de temperatura y en la medición de equipos, Compensación de temperatura en circuitos de transistores.

2. Características:
MF11: el valor B del rango de error es pequeño, para un rango de error de resistencia del 5% del producto, su consistencia, buena intercambiabilidad.
MF12: amplio rango de resistencia, la resistencia nominal máxima de hasta 2M, buena estabilidad.

3. Estructura exterior y tamaño:

Estructura exterior y dimensiones compensadas por temperatura

Tipo de compensación de temperatura: curva de consumo de energía más baja


Curva de reducción de potencia de factor de forma compensada por temperatura

Los principales parámetros técnicos
especificación Resistencia nominal de potencia cero Máxima corriente constante - estado actual Resistencia residual a la corriente máxima en estado estable B25/85 B25/50 Tiempo termal constante Factor de disipación Rango de temperatura de funcionamiento Poder de medición potencia nominal
Rango de resistencia R25 ℃ (Ω) Desviación(%) @25℃(A) R25℃(Ω) K Valor nominal (K) Valor nominal(%) S mW/℃ mW mW
MF11 3.3~33 ±5 ±10 ±20       2700 ±5 ≤30 ≥6.0 -55~+125 ≤0.5 500
MF11 6.8~68 ±5 ±10 ±20       2830 ±5 ≤30 ≥6.0 -55~+125 ≤0.5 500
MF11 15~150 ±5 ±10 ±20       2950 ±5 ≤30 ≥6.0 -55~+125 ≤0.5 500
MF11 33~330 ±5 ±10 ±20       3100 ±5 ≤30 ≥6.0 -55~+125 ≤0.5 500
MF11 68~680 ±5 ±10 ±20       3250 ±5 ≤30 ≥6.0 -55~+125 ≤0.5 500
MF11 150~1500 ±5 ±10 ±20       3400 ±5 ≤30 ≥6.0 -55~+125 ≤0.5 500
MF11 330~3300 ±5 ±10 ±20       3570 ±5 ≤30 ≥6.0 -55~+125 ≤0.5 500
MF11 680~6800 ±5 ±10 ±20       3740 ±5 ≤30 ≥6.0 -55~+125 ≤0.5 500
MF11 1500~15000 ±5 ±10 ±20       3900 ±5 ≤30 ≥6.0 -55~+125 ≤0.5 500
MF11 3300~33000 ±5 ±10 ±20       4050 ±5 ≤30 ≥6.0 -55~+125 ≤0.5 500
MF12 6800~68000 ±5 ±10 ±20       4250 ±5 ≤30 ≥6.0 -55~+125 ≤0.5 500
MF12 15000~150000 ±5 ±10 ±20       4450 ±5 ≤30 ≥6.0 -55~+125 ≤0.5 500
MF12 33000~330000 ±5 ±10 ±20       4670 ±5 ≤30 ≥6.0 -55~+125 ≤0.5 500
MF12 68000~680000 ±5 ±10 ±20       4800 ±5 ≤30 ≥6.0 -55~+125 ≤0.5 500
MF12 150000~5000000 ±5 ±10 ±20       5050 ±5 ≤30 ≥6.0 -55~+125 ≤0.5 500

Nota: los modelos no enumerados se pueden personalizar
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