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サーマルスイッチ
サーミスタセンサープローブ
電気ヒーターに使用される NTC サーミスタ センサー プローブ
NTC サーミスタ センサーの設計は、ヒーター要件の制御に重点を置いています。 3 メーター PVC カバー ケーブル。乾燥した高温環境で広く使用されています。. ご要望に応じてUL認定モデルも利用可能.
カテゴリー: 温度センサー, サーミスター
タグ: NTCセンサー, NTCサーミスタセンサー, 温度センサー, 温度センサーケーブル, 温度センサープローブ, サーミスタセンサープローブ
NTC サーミスタ センサーの設計は、ヒーター要件の制御に重点を置いています。 3 メーター PVC カバー ケーブル。乾燥した高温環境で広く使用されています。. ご要望に応じてUL認定モデルも利用可能. 温度が上昇すると電気抵抗が減少します. この抵抗は電子回路によって処理され、温度測定が行われます。. サーミスタ自体は発熱体を制御しません。, リレー, 等.
説明
タイプ: | NTCサーミスタセンサープローブ | B25/50: | 3950K, 3977K, 3435K |
センサヘッド: | Oリング, フォークメタル, 注入チューブ, NPT, M16, ステンレス鋼管 | ワイヤー: | CL2 PT4、#24 2466,#28 1332 |
使用法: | 温度センサー, 瞬間湯沸かし器, 給湯器, エアコン, 冷蔵庫, 噴水, 電磁調理器, コーヒーメーカー | Pn (定格電力): | 50ムウ |
ハイライト: | エプコス / AVX / セミテック/スバル / 三菱 / 大泉NTCサーミスタセンサー, 3977K NTC 温度センサー, サーミスター水温プローブ |
カスタム NTC サーミスタ センサー プローブ ワイヤー 3M 〜 10M 理論信号出力原点.
仕様名 | 範囲 | 検出条件 |
R25(公称抵抗値) | 1k, 2k, 2.7k, 3k, 5k, 10k, 15k, 20k, 30k, 40k, 47k, 50k, 100k, 200k (エプコス / AVX / セミテック/スバル / 三菱 / 大泉NTCサーミスタ) | 恒温25℃±0.05℃ |
R25 許容ばらつき(%) | ±1、±2, ±3, ±5, ±10 | 恒温25℃±0.05℃ |
B25/50 または B25/85(材料係数)(熱感受性指数) | 2500~5000K | 恒温25℃±0.05℃
恒温85℃±0.05℃ |
B25/50 値の許容ばらつき(%) | ±1、±2 | 恒温25℃±0.05℃
恒温50℃±0.05℃ |
∫(散逸係数) | ≧0.8mw/℃ | 空気中の静電気 |
T(熱時定数) | ≤25S | 空気中の静電気 |
対面(使用温度) | -30℃~+120℃ | |
Pn (定格電力) | 50ムウ | 使用温度範囲内で |
ケースとヘッド | フォークヘッド, Oリングヘッド,水頭の滴, 金属ケース, スレッド銅ケース, インジェクションヘッド, ステンレス鋼管, またはクライアントの図面に従って | |
リード線 | #24 30# 2651, UL4411 28#, 二重線導体など, またはクライアントの要求に応じて. | |
ターミナル | さまざまな端子の要件に応じてリベット留めすることができます |
サービス
1. お問い合わせは以内に返信させていただきます 24 時間;
2. よく訓練された経験豊富なスタッフがいつでもサービスを提供します.
3. ユニークなデザイン製品と多数のプライベート金型製品があなたの選択を待っています.
4. あなたの個人情報やデザインのアイデアを厳重に保護します.
よくある質問
Q1. NTCのサンプルを注文できますか, PT100、PT1000, RTD, および Ds18b20 センサー?
あ: はい, 品質をテストしてチェックするためのサンプル注文を歓迎します. 混合サンプルも許容されます.
お問い合わせ
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A temperature probe is a device used to measure temperature, usually consisting of a sensitive element and a measuring circuit. The sensitive element can be a thermocouple (pt100, pt1000), a thermal resistor (ntc, ptc), a semiconductor (DS18B20 digital), 等, which can convert temperature changes into electrical signals. Then it is amplified, filtered, converted, and processed by the measuring circuit, and finally an electrical signal proportional to the temperature is output.