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離散半導体 温度変換器 KTY83-121 シリコン温度センサー LPTC 1000オム-2%
記述
LPTC線形熱電阻抵抗は温度上昇とともに増加し,線形変化,良い線形性,PTCポリマーセラミック合成の熱電阻,良い線形性線形的な補償措置を講じずに回路設計を簡素化すること.
適用範囲
1自動車産業の温度検出と制御
2家電の温度検出と制御
3精密回路と結晶振動装置の温度補償
4マイクロモーターの速度制御
5医療機器の温度検出と制御システム
仕様
ガラスシェルOD | 2.0mm 最大 |
線直径 | 0.8±0.05mm |
ガラスの殻の長さ | 3.8±0.2mm |
耐性 25°C | 980~990~1000オム |
操作温度範囲 | -55 ~ +175C |
保存時間 | 2年 |
特徴
1軸性鉛ガラスパッケージタイプのためのKTY線形熱電阻ガラスパッケージシリーズ製品
2主なマトリックス材料は半導体シリコンシングルクリスタルで,シリコン熱istor (シリコンPTC熱istor) とも呼ばれます.
3. 抵抗値は温度とともに線形的に増加します.線形正温度係数サーミストールまたはLPTCサーミストールとしても知られています.
4散布係数: 2.5~5mW/°C
5最大稼働電流:IOPR = 1.0mA
6安定性:年間変化率 ≤0.01°C/年
7温度係数: α25/50 ≥ 0.7/°C,つまり,α25/50 ≥ 7000PPM
8定数電源: 50mW
9温度範囲:−50 ~ +150 °C
10高精度 1%,2%,3%,5%
11サイズが小さい 構造が強い 設置を自動化しやすい
12高温,高湿度などの厳しい環境で使用できます.
よくある質問
1) 温度係数は?
答え: 温度係数は,温度上昇と低下とともに線形熱istorの対応抵抗の高低変化率を指します.例えば,1K 300OPPM の正常温度 (25度) の熱電阻は,抵抗を0に変化させる温度が25度から105度まで上昇すると,抵抗は1Kから1Kに変化します.温度係数が大きいほど抵抗変化率が大きいほど,抵抗変化率を製造する際の温度係数によって決定される.ユーザはまた,集成アンプの増幅を増加させ,回路設計中に変化率 (PPM) を増加させることができます.連続と並列で通常のレジスタとサーミスタを使用すると,底部変化率 (PPM) が低下します.
2) ポジティブな温度線形熱電極とは何か? 答え: 一般的な熱電極の部分は抵抗と温度において線形でない変化を有します.線形補償回路を設計する必要がありますこの製品は,40度~250度範囲で抵抗と温度の線形変化を維持し,回路を簡素化することができます.一般的なPTC正温サーミストールの抵抗温度特性が急である.線形領域は非常に狭い.通常は,温度検出および温度補償回路ではなく,電路の過電源保護に使用される.この表面の適用領域を補完します.
3) デザイン,便利な場所があるときに製品を試す
答え:同じ温度系数を持つ熱電極は,連続で接続され,並行して使用され,抵抗温度特性は変化しません.例えば,lK 2OOOPPMは,2K 2O0OPPMに連続接続または500Ω 20OOPPMに並列接続することができます.円周実験を便利にし,最高のデータを得,注文や大量生産を容易にする.