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Dünnschicht-NTC-Thermistor

Dünnschicht-NTC-Thermistoren werden normalerweise für Drucker, Akkus, Computer, Haushaltsgeräte usw. verwendet.
Widerstand und Betawert: 10KΩ 3435K, 10KΩ 3977K
Widerstandstoleranz: ±1 Prozent, ±2 Prozent, ±3 Prozent, ±5 Prozent

Beschreibung

 

Produktbeschreibung:

Der Dünnschicht-NTC-Thermistor ist eine Art Dünnschicht-NTC-Thermistor mit einer Breite von 4,5 mm, einer Gesamtlänge von 5 0 mm und einer Gesamtdicke von maximal 0,6 mm. Die Parameter sind 10KΩ 3435K, 10KΩ 3977K.

Ein Dünnschicht-NTC-Thermistor (Negative Temperature Coefficient) ist eine Art Temperatursensor, der mithilfe eines Dünnschicht-Abscheidungsprozesses hergestellt wird. Es besteht aus einer dünnen Schicht aus temperaturempfindlichem Material, typischerweise einem Metalloxid, das auf einem Substrat abgeschieden wird, das häufig aus Keramik oder Glas besteht.

Der dünne Film wird präzise in eine bestimmte Form oder Struktur gebracht, um seine Temperaturempfindlichkeit und Reaktionseigenschaften zu optimieren. Dieser Strukturierungsprozess ermöglicht eine präzise Kontrolle der Abmessungen und Eigenschaften des Thermistors und gewährleistet so genaue Temperaturmessungen.

Das in einem Dünnschicht-NTC-Thermistor verwendete temperaturempfindliche Material weist einen negativen Temperaturkoeffizienten des Widerstands auf, was bedeutet, dass sein elektrischer Widerstand mit steigender Temperatur abnimmt. Diese Eigenschaft ist die Grundlage für seine Fähigkeit zur Temperaturerfassung. Durch Messung des Widerstands des Thermistors kann die Temperatur bestimmt werden.

Dünnschicht-NTC-Thermistoren bieten im Vergleich zu anderen Thermistortypen mehrere Vorteile. Aufgrund ihrer dünnen Struktur verfügen sie über eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit und eine geringe thermische Masse, wodurch sie schnell auf Temperaturänderungen reagieren können. Aufgrund dieser kurzen Reaktionszeit eignen sie sich für Anwendungen, die eine schnelle Temperaturerfassung erfordern.

Darüber hinaus ermöglicht die Dünnschichtkonstruktion eine Miniaturisierung, wodurch sie sich ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot eignen. Sie können in kompakte elektronische Geräte, medizinische Sensoren und andere kleine Systeme integriert werden, bei denen die Größe ein entscheidender Faktor ist.

Der Herstellungsprozess zur Herstellung von Dünnschicht-NTC-Thermistoren gewährleistet eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit bei Temperaturmessungen. Die Dünnschicht-Abscheidungstechnik ermöglicht eine präzise Steuerung der Abscheidungsparameter, was zu Thermistoren mit konsistenten Eigenschaften und zuverlässiger Leistung führt.

Dünnschicht-NTC-Thermistoren finden Anwendung in verschiedenen Branchen, darunter Automobil, Luft- und Raumfahrt, Unterhaltungselektronik, medizinische Geräte und Industriesysteme. Sie werden häufig zur Temperaturerfassung, Temperaturkompensation und Temperaturregelung eingesetzt.

Insgesamt bieten Dünnschicht-NTC-Thermistoren eine genaue, kompakte und schnell reagierende Lösung für die Temperaturmessung in einem breiten Anwendungsspektrum.




Merkmale:

Filmbreite: 4,5 mm

Filmlänge: 50 mm

Der Betriebstemperaturbereich beträgt -40 Grad ~100 Grad

Schnelle Antwort

Dünner Film

Genauigkeit des Widerstands: ±1 Prozent, ±2 Prozent, ±3 Prozent, ±5 Prozent.




Anwendung:

Haushaltsgeräte, Drucker, Akkus und Computer.



Struktur und Dimension:


structure of Width 4.5mm Length 50mm Film NTC Thermistor



Teilenummercode:

Part number code of Width 4.5mm Length 50mm Film NTC Thermistor



Elektrische Spezifikation:

electrical specification of Width 4.5mm Length 50mm Film NTC Thermistor



Technische Merkmale des Sensors

Chinas Sensorindustrie befindet sich in einer kritischen Phase der Entwicklung von traditionellen zu neuen Sensoren, was den allgemeinen Trend neuer Sensoren in Richtung Miniaturisierung, Multifunktionalität, Digitalisierung, Intelligenz, Systematisierung und Vernetzung widerspiegelt. Die Sensorik hat eine langjährige Entwicklung hinter sich und lässt sich grob in drei Generationen einteilen:

Die erste Generation ist der Struktursensor, der die Änderungen der Strukturparameter nutzt, um das Signal zu erfassen und umzuwandeln.

Bei der zweiten Generation handelt es sich um einen in den 1970er Jahren entwickelten Festkörpersensor. Dieser Sensor besteht aus Festkörperkomponenten wie Halbleitern, Dielektrika und magnetischen Materialien und ist auf bestimmte Materialeigenschaften ausgelegt. Beispielsweise werden der thermoelektrische Effekt, der Hall-Effekt und der lichtempfindliche Effekt zur Herstellung eines Thermoelementsensors, eines Hall-Sensors bzw. eines lichtempfindlichen Sensors verwendet.

Der Sensor der dritten Generation ist ein intelligenter Sensor, der gerade in der Zukunft entwickelt wurde. Es ist das Produkt der Kombination von Mikrocomputertechnologie und Erkennungstechnologie, sodass der Sensor über eine gewisse künstliche Intelligenz verfügt.

Sensortechnologie und Branchenmerkmale

Die Merkmale der Sensorik und ihrer Branche lassen sich wie folgt zusammenfassen: Grundlage und Anwendung sind an beiden Enden verbunden; Technologie und Investitionen sind intensiv; Produkte und Branchen sind verstreut.

An beiden Enden sind das Fundament und der Antrag angebracht

Grundlegende Bindung bedeutet, dass die Entwicklung der Sensorik an den vier Grundpfeilern empfindlicher Mechanismus, empfindliches Material, Prozessausrüstung und Messtechnik befestigt ist. Die empfindlichen Mechanismen sind sehr unterschiedlich, die empfindlichen Materialien sind vielfältig, die Prozessausrüstung ist unterschiedlich und die Messtechnik ist sehr unterschiedlich. Ohne die Unterstützung der oben genannten vier Eckpfeiler kann die Sensortechnologie nicht aufrechterhalten werden.

Anwendungsabhängigkeit bedeutet, dass die Sensorik im Wesentlichen zur Anwendungstechnik gehört und ihre Marktentwicklung größtenteils von der Anwendung von Erkennungsgeräten und automatischen Steuerungssystemen abhängt, um ihren hohen Zusatznutzen wirklich widerzuspiegeln und einen echten Markt zu bilden. Das heißt, die Entwicklung der Sensorik sollte marktorientiert und bedarfsorientiert erfolgen.

Technologie und Investitionen sind intensiv

Technologieintensiv bezieht sich auf die Vielfalt, den Vorsprung, die Vollständigkeit und das Können der Technologie bei der Entwicklung und Herstellung von Sensoren. Es handelt sich um eine Sammlung verschiedener Hightech-Produkte. Aufgrund der technologieintensiven Natur ist auch eine hohe Talentintensität erforderlich.

Unter investitionsintensiv versteht man die Forschung, Entwicklung und Produktion eines bestimmten Sensorprodukts, die eine bestimmte Investitionsintensität erfordert, insbesondere wenn die technische Forschung und der Aufbau von Produktionslinien mit Skaleneffekten größere Investitionen erfordern.

Produkte und Branchen sind verstreut

Die beiden großen Streuungen der Produktstruktur und der Industriestruktur beziehen sich auf eine Vielzahl von Sensorproduktkategorien (insgesamt 10 Kategorien, 42 Unterkategorien, fast 6,000 Sorten), und ihre Anwendungen dringen in verschiedene Industriesektoren ein Seine Entwicklung ist sowohl die treibende Kraft für die Entwicklung verschiedener Branchen. und hängt stark von der unterstützenden Rolle verschiedener Branchen ab. Nur durch eine kontinuierliche Anpassung der Industriestruktur und Produktstruktur an die Marktnachfrage kann eine umfassende, koordinierte und nachhaltige Entwicklung der Sensorindustrie realisiert werden.



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Email: sales05@jingpusensor.com

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