型号:

NTC 8D-13

品牌:RUILON(瑞隆源)
封装:插件,P=7.5mm
批次:两年内
包装:袋装
重量:-
其他:
-
NTC 8D-13 产品实物图片
NTC 8D-13 一小时发货
描述:负温度系数热敏电阻(NTC)-插件式 NTC_D14.5X6MM_TM 8Ω 2Pins
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250+
0.44
产品参数
属性参数值
阻值
B值(25℃/50℃)2800K
最大稳态电流(25℃)4A
工作温度-55℃~+200℃
耗散系数15mW/℃
热时间常数1.13min
脚间距7.5mm

NTC 8D-13 产品概述

一、产品简介

NTC 8D-13(RUILON 瑞隆源,插件型 NTC_D14.5X6MM_TM)是一款负温度系数热敏电阻,外形为插件式,2 引脚,针距 7.5mm,外径约 14.5mm,厚度 6mm,适用于需限制启动电流或温度相关阻抗控制的电路。标称阻值 8Ω(25℃),B 值(25℃/50℃)为 2800K,工作温度范围宽 (-55℃ ~ +200℃)。

二、主要参数与性能

  • 阻值(25℃):8 Ω
  • B 值(25/50℃):2800 K(用于温度依赖性计算)
  • 最大稳态电流(25℃):4 A(请参考热管理说明)
  • 工作温度:-55℃ ~ +200℃
  • 耗散系数(热阻):15 mW/℃(即器件每吸收 1 mW 功率将引起约 0.001℃ 的稳态温升)
  • 热时间常数:1.13 min(约 68 秒,达到稳态温升的 63% 所需时间)
  • 引脚间距:7.5 mm,插件封装便于装配与更换

三、热电特性说明与计算示例

NTC 的温度-阻值关系可用近似公式表示:R(T) = R25 · exp[B · (1/T - 1/T25)](T 以 K 为单位)。按此关系,器件在 50℃ 时的阻值约为: R50 ≈ 8Ω × exp[2800 × (1/323.15 − 1/298.15)] ≈ 3.9 Ω。

器件的稳态允许功耗受耗散系数与允许温升限制。例如在环境 25℃、允许最高工作温度 200℃ 时,最大允许功耗约为: Pmax ≈ 15 mW/℃ × (200−25)℃ ≈ 2.625 W,对应稳态电流 I ≈ sqrt(Pmax / R) ≈ 0.57 A。 因此尽管资料列出的“最大稳态电流 4A”常用于短时或特定冷却条件下的限制值,实际连续工作电流应以热平衡计算和散热条件为准。

热时间常数 1.13 min 表示器件对功率变化的响应较快,适合典型电源启动(冲击电流)场景。

四、机械与安装建议

  • 插件封装(引脚间距 7.5mm)便于安装与替换,建议在通风良好的位置安装以利散热。
  • 焊接时避免对芯体加热过久;尽量对引脚进行波峰或手工焊接操作,避免高温直接传导到陶瓷体。
  • 如需固定或绝缘,请使用耐高温绝缘套管并避免与低熔点材料直接接触。

五、典型应用

  • 开关电源、变压器和整流器的启动电流限制(浪涌抑制)
  • 电机驱动、电冰箱压缩机启动电路
  • 电池充电器与电源模块中的温度/电流保护与控制
  • 需要可逆阻值随温度下降的电路场景(注意非精密温度测量应用)

六、选型与使用注意事项

  • 若需连续大电流,优先依据耗散系数与实际散热条件计算稳态功耗,不能仅凭阻值与最大电流参数选型。
  • 初始冷态电阻高,通电后阻值会下降,设计电路时需考虑冷态与热态电阻的差异对限流效果的影响。
  • 环境温度、安装空间通风、相邻热源都会显著影响工作温度,必要时做温升测试或选用散热措施。
  • 对于精密温度测量应选专用温度传感器,NTC 8D-13 更适合用于限流与温补场景。

七、订购信息

  • 品牌:RUILON(瑞隆源)
  • 型号/封装:NTC_D14.5X6MM_TM,插件,2Pins,P=7.5mm
  • 标称阻值:8Ω @25℃ 如需样品、批量采购或更详细的应用支持,建议联系供应商索取完整数据手册与热特性曲线,以便进行可靠性评估与设计验证。