décrire
La thermistance CTN scellée en verre CMS est un composant de détection de température à montage en surface (SMT) fabriqué à l'aide d'un processus innovant. Il combine avec succès la fiabilité ultime du scellement du verre traditionnel avec l'efficacité de production de la technologie moderne de montage en surface (SMT). Son noyau structurel est une puce en céramique NTC scellée dans un boîtier en verre miniature et robuste avec des électrodes métallisées sur le fond, lui permettant d'être directement monté sur un PCB via une soudure par refusion.
Spécifications
Thermistance Ntc encapsulée dans du verre MF58
Modèle : MF58
Valeur B : 3470 ~ 4400
Résistance : 2K-1000KΩ
Température de fonctionnement : -55 ~ + 250 ℃
Caractéristiques du produit : petite taille et haute précision
Présenter les fonctionnalités
1. Tolérance environnementale extrême et stabilité à long terme :
Héritant de l'ADN du scellement du verre, il fournit un emballage complètement hermétique qui peut l'isoler efficacement de la vapeur d'eau, de l'humidité, du brouillard salin et de divers gaz corrosifs. Cela garantit que sa valeur de résistance ne dérivera pas en raison de la pénétration de l'humidité dans des environnements extrêmement difficiles, et offre une stabilité et une fiabilité de mesure à long terme inégalées.
2. Excellente capacité de travail à haute température :
Le matériau en verre lui-même est résistant à la chaleur, ce qui lui permet de résister à des températures de refusion plus élevées et de fonctionner dans une large plage de températures de -55°C à +250°C, dépassant de loin les performances des NTC en résine époxy ordinaire ou en puces encapsulées dans du plastique.
3. Compatible avec le montage en surface automatisé (SMT) :
Il adopte un boîtier CMS standard (tel que 0805, 0603, etc.), qui est très approprié pour les machines CMS à grande vitesse et les processus de brasage par refusion, améliorant considérablement l'efficacité de la production à grande échelle, avec une cohérence et un taux de rendement élevés, tout en économisant de l'espace sur les PCB, conformément à la tendance de développement de la miniaturisation des équipements électroniques.
4. Haute résistance mécanique et résistance aux chocs thermiques :
Le corps en microverre a une structure solide et peut résister aux contraintes de flexion de la carte PCB et aux cycles de température sévères (chocs thermiques). Il présente une excellente résistance aux anti-vibrations, anti-chocs et aux chocs thermiques ainsi qu'une longue durée de vie.
Applications principales
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Électronique automobile : surveillance de la température haute fiabilité dans des environnements à haute température et à fortes vibrations pour les composants sous le capot tels que les unités de commande du moteur (ECU), les commandes de transmission, les systèmes de gestion de batterie (BMS) et les chargeurs embarqués (OBC).
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Industrie et communications : gestion précise de la température et protection contre la surchauffe pour les onduleurs industriels, les servomoteurs, les amplificateurs de puissance des stations de base et les équipements de communication extérieurs pour faire face aux environnements extérieurs difficiles.
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Électronique grand public haut de gamme : surveillance de la température interne avec des exigences de fiabilité extrêmement élevées, comme les serveurs de centres de données et les périphériques de stockage.
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Appareils électroménagers intelligents : détection de la température dans des environnements humides et à haute température tels que les lave-vaisselle et les sèche-linge haut de gamme.
Résumer
La thermistance CTN scellée en verre CMS est un capteur de température haut de gamme conçu pour résister aux environnements difficiles et être compatible avec la production automatisée moderne. Il équilibre parfaitement la fiabilité environnementale élevée avec l'efficacité de la production automatisée, ce qui en fait le composant préféré pour l'électronique automobile, le contrôle industriel et les équipements de communication haut de gamme recherchant des performances et une fiabilité ultimes.




















