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2KガラスNTCサーミスタ

抵抗値:r 25=2 kohm±1%
ベータ値:B25/50=3470 k±1%
2KガラスNTCサーミスタは、家電製品、車両、産業用デバイスに適用されるガラスビードNTCサーミスタです。

説明

 

2KガラスNTCサーミスタ

 

製品説明:

2KガラスNTCサーミスタは、Dumetワイヤ、NTCサーミスタ、およびガラスビーズで作られたガラスコーティングNTCサーミスタです。

産業用デバイス、車両、家電製品に適用されます。


 

特徴:

高温耐性

動作温度範囲:-40度〜300度

ガラスのカプセル化

R25=100KΩ±1%,B25/50=3950±1%

ガラスプローブ1.3mm


 

応用:

オートマティックエレクトロニクス

家電製品

工業機器


 

 

構造と寸法:

structure of 2Kohm 3470K Glass NTC Thermistor


 

センサーの主な特性

センサーの静的特性は、センサーの出力と静的入力信号の入力との関係を指します。入力と出力は現時点では時間とは無関係であるため、それらの関係、つまりセンサーの静的特性は、時間変数のない代数方程式であるか、入力がAbscissaとして使用され、対応する出力は縦座標によって描かれた特性曲線です。センサーの静的特性を特徴付ける主なパラメーターは、線形性、感度、ヒステリシティ、再現性、ドリフトなどです。

線形性:センサー出力と入力の間の実際の関係曲線が、適合直線から逸脱する程度を指します。実際の特性曲線と適合直線の間の最大偏差値の比率として定義され、フルスケール範囲のフルスケール出力値と。

感度:感度は、センサーの静的特性の重要な指標です。これは、出力数量の増分の比率と、増分を引き起こした入力数量の対応する増分に対する比として定義されます。感度はSで示されます。

ヒステリシス:センサーの入力と出力の特性曲線は、入力量の変化中に小さく(正のストローク)(正のストローク)に重複していないという現象と、大部分から小(逆ストローク)に入力量がヒステリシスになります。同じサイズの入力信号の場合、センサーの順方向ストローク出力信号のサイズが等しくなく、この差はヒステリシスの違いと呼ばれます。

再現性:再現性とは、センサーの入力数量がフル範囲で同じ方向に数回連続的に変更されたときに得られる特性曲線の矛盾の程度を指します。

ドリフト:センサーのドリフトとは、入力が一定の時間とともにセンサー出力の変化を指します。この現象はドリフトと呼ばれます。ドリフトには2つの理由があります。1つは、センサー自体の構造パラメーターです。もう1つは周囲の環境(温度、湿度など)です。

解像度:センサーの入力がゼロ以外の値からゆっくりと増加すると、特定の増分後に出力が観察的に変化します。この入力増分は、センサーの解像度、つまり最小入力増分と呼ばれます。

しきい値:センサーの入力がゼロからゆっくりと増加すると、特定の値に達した後、出力は観察的に変化します。この入力値は、センサーのしきい値電圧と呼ばれます。

センサーダイナミクス

いわゆる動的特性は、入力が変更されたときのセンサーの出力の特性を指します。実際の作業では、センサーの動的特性は、多くの場合、いくつかの標準入力信号に対する応答によって表されます。これは、標準の入力信号に対するセンサーの応答が実験的に簡単に取得できるためであり、標準入力信号に対するその応答と入力信号に対する応答との間に特定の関係があり、後者は前者を知ることでしばしば推測できるためです。最も一般的に使用される標準入力信号は、ステップ信号と正弦波信号であるため、センサーの動的特性は、ステップ応答と周波数応答によっても一般的に表されます。

直線性

通常、センサーの実際の静的特性出力は、直線ではなく曲線です。実際の作業では、メーターを均一なスケールの読み取り値にするために、実際の特性曲線をほぼ表すために適合した直線がよく使用され、線形性(非線形誤差)はこの近似のパフォーマンスインジケーターです。

フィッティングラインを選択する方法はたくさんあります。たとえば、ゼロ入力とフルスケール出力ポイントをフィッティング直線として接続する理論的な直線を取ります。または、特性曲線上の各ポイントからの偏差の正方形の合計がフィッティング直線として最小である理論的な直線を取り、このフィッティング直線は最小二乗フィッティングと呼ばれます。並ぶ。

感度とは、センサーの定常状態作業条件下での出力変化△yの入力変化△xの比を指します。

これは、出力入力特性曲線の勾配です。センサー出力と入力の間に線形関係がある場合、感度Sは定数です。それ以外の場合、入力量によって異なります。

感度の次元は、出力と入力の寸法の比です。たとえば、変位センサーの場合、変位が1mm変化すると、出力電圧が200mV変化し、その感度は200mV/mmとして表現する必要があります。

センサーの出力と入力の寸法が同じ場合、感度は倍率として理解できます。

感度を向上させ、測定精度を高めることができます。ただし、感度が高いほど、測定範囲が狭くなり、安定性が悪化します。

解決

解像度とは、測定値の最小の変化を知覚するセンサーの能力を指します。つまり、入力数量がゼロ以外の値からゆっくりと変化する場合です。入力の変更値が特定の値を超えない場合、センサーの出力は変更されません。つまり、センサーは入力数量の変化を区別できません。その出力は、入力数量が解像度以上に変化する場合にのみ変化します。

通常、センサーのフルスケール範囲の各ポイントの解像度は同じではないため、フルスケール範囲の出力数量にステップ変化を生成する入力量の最大変化値は、解像度を測定するインデックスとして使用されます。上記の指標が本格的な割合として表される場合、それは解像度と呼ばれます。解像度は、センサーの安定性と負の相関があります。


 

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