型号:

NTC10D-7

品牌:RUILON(瑞隆源)
封装:插件,P=5mm
批次:25+
包装:袋装
重量:-
其他:
NTC10D-7 产品实物图片
NTC10D-7 一小时发货
描述:片式敏感电阻 10Ω
库存数量
库存:
5836
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:1000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.20402
100+
0.16968
产品参数
属性参数值
阻值10Ω
B值(25℃/50℃)2700K
电阻精度±20%
最大稳态电流(25℃)1A
工作温度-55℃~+200℃
耗散系数9mW/℃
热时间常数30s
脚间距5mm

NTC10D-7 产品概述

一、概述

NTC10D-7 是 RUILON(瑞隆源)出品的一款片式负温度系数热敏电阻(NTC),标称阻值 10 Ω(25 ℃),设计为插件(P=5 mm)封装,适用于温度检测、温度补偿与小功率限流等场合。本器件具有宽工作温度范围(-55 ℃ 至 +200 ℃)、较大的 B 值(25/50℃ = 2700 K)与较快的热响应(热时间常数 30 s),适配多种工业和电子设备环境。

二、关键电气与热参数

  • 标称阻值(25 ℃):10 Ω
  • B 值(25℃/50℃):2700 K(用于描述温度与阻值关系)
  • 阻值精度:±20%
  • 耗散系数(热阻抗常数,θ):9 mW/℃(即 0.009 W/℃)
  • 热时间常数:30 s(在自由空气中由冷态到稳态约达 63% 的时间)
  • 最大稳态电流(25 ℃):1 A(需注意自热及降额)
  • 工作温度:-55 ℃ ~ +200 ℃
  • 封装形式:插件,脚间距(lead spacing)5 mm

阻值随温度的近似关系可用指数形式表达: R(T) = R25 · exp[B · (1/T - 1/T25)] (其中 T、T25 为绝对温度,单位 K;R25 为 25 ℃ 时阻值)

按该关系,计算示例:R50 ≈ 10 Ω · exp[2700 · (1/323.15 − 1/298.15)] ≈ 5 Ω,表明在 50 ℃ 时阻值约减半。

三、热自加热与使用注意

NTC 自加热影响显著,需在设计时评估功耗带来的温升。温升计算公式为: ΔT = P / θ (P 为在热敏电阻上消耗的功率,θ = 0.009 W/℃)

示例:

  • 若电流 I = 0.2 A,则 P = I^2·R ≈ 0.2^2·10 = 0.4 W,ΔT ≈ 0.4 / 0.009 ≈ 44.4 ℃;
  • 参考安全连续工作下限:若环境温度 25 ℃、器件允许最高温度 200 ℃,则最大可接受温升约 175 ℃,对应允许功率 Pmax ≈ 0.009·175 ≈ 1.575 W,连续工作电流约 I ≈ sqrt(1.575/10) ≈ 0.40 A。

因此,尽管额定“最大稳态电流”为 1 A,但在实际连续工作时需根据自热特性和周围环境严格降额使用;高电流应限制为短时脉冲或在有充分散热条件下使用。

四、典型应用

  • 温度检测与控制:适用于需要把握相对温度变化的传感场景,但因精度 ±20%,不适合高精度温度测量。
  • 温度补偿:在放大器、振荡器、传感网络中用于线性或非线性补偿。
  • 小功率限流/浪涌抑制:在设备上电瞬态或短时浪涌中作为限流元件使用(需注意热应力与寿命)。
  • 温度触发或温度保护电路:配合电阻网络作为门限判断元件。

五、选型与设计建议

  • 精度需求:若系统要求较高精度温控,应选择容差更小的热敏电阻或采用校准补偿。
  • 自热影响:在测量温度时,尽量采用微弱测量电流,避免自加热引入误差;脉冲测量是常用方法。
  • 环境与散热:高温或密闭环境会显著降低允许连续功率,设计时预留热余量并考虑散热路径。
  • 寿命与可靠性:避免长期在最大额定电流下工作,减少热循环和过载,延长使用寿命。

六、机械与焊接注意

  • 插件封装,脚间距 5 mm,便于穿孔安装和机械固定。
  • 焊接时应采用常规插件元件工艺,避免长时间高温暴露;若需要波峰或回流焊接,请参照厂家焊接工艺建议,尽量缩短热循环时间并控制峰值温度。
  • 存储与搬运应避免潮湿、强酸碱环境和长期阳光直射,以免影响器件表面与引线。

七、订购信息与标识

  • 型号:NTC10D-7
  • 品牌:RUILON(瑞隆源)
  • 阻值:10 Ω(25 ℃)
  • B 值:2700 K(25/50℃)
  • 精度:±20%
  • 封装:插件(P = 5 mm) 购买与技术选型时,请向供应商确认完整规格书及焊接/测试条件,以获得最新的性能与可靠性数据。

总结:NTC10D-7 以其低阻值、较高 B 值和宽温度范围适用于多种常规温度感知与补偿应用,但在涉及功率与持续电流时需充分考虑自加热与热管理,合理降额设计可保证长期稳定运行。