NTC热敏电阻温度传感器
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医用温度传感器,医疗温度传感器,医用人体测温温度传感器  医用温度传感器
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NTC(负温度系数)热敏电阻是一种热敏性半导体电阻器,其电阻值随着温度的升高而下降,电阻温度系数在-2%/k~-6%/k范围内,约为金属电阻温度系数的10倍。NTC热敏电阻器电阻值的变化可以由外部环境温度的变化引起,也可以因有电流流过,自身发热而造成。他的各种用途都是基于这种特性。NTC热敏电阻器由混合氧化物的多晶陶瓷构成。这种材料的导电机理是相当复杂的。    
NTC热敏电阻、探头组(合)件.一种用热敏电阻外壳,延长引线,有时还用了一个接头组合而成的成品热敏电阻组(合)件。

结构
一般由NTC热敏电阻、探头(金属壳或塑胶壳等,延长引线,及金属端子或连端器组成
.原理
利用NTC热敏电阻在一定的测量功率下,电阻值随着温度上升而迅速下降。利用这一特性, 可将NTC热敏电阻通过测量其电阻值来确定相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的。

NTC温度传感器在人体生命测温应用


华巨电子可以根据客户不同的需要和要求定制各种高品质的医疗温度传感器,南京华巨电子有限公司自2006年初开始,就组织专门的技术研发团队,对此项技术进行攻关,先后获得了四项国家专利,并开发出了用于此项产品测试的控温精度在0.002℃(即千分之二度)的恒温油槽(获得国家专利)。经过长达三年之久的技术攻关,于2008年底终于研发出了可以与世界先进NTC生产企业相媲美的电子体温计专用NTC温度传感器。
  该NTC温度传感器的分辨率可达±0.01℃,精确度可达±0.02℃,反应速度<2.8秒,产品稳定性好,电阻年漂移率≤0.1%(相当于小于0.025℃)。经国内外用户反复论证和权威机构检测,产品性能已完全达到了如日本等世界先进NTC生产企业的水平,并远超于韩国、台湾。

随着电子产品的小型化和智能化的发展,及物联网的应用,越来越多的可穿戴电子产品走进了了人们的生活,比如智能手环,谷歌眼镜,鞋子,内衣等贴身设备需要检测人体的生理指标,其中人体温度的测量必不可少,测量人体温度最经济和方便的方案是用热敏电阻做成的电路方案。华巨电子是专业的热敏电阻生产厂家,华巨以前推出过可测量分辨率可达±0.01℃,精确度可达±0.02℃,反应速度<2.8秒,产品稳定性好,电阻年漂移率≤0.1%(相当于小于0.025℃)引线式NTC热敏电阻,为适应可穿戴电子产品的小型化和低功耗化,华巨电子推出贴片型高精度NTC热敏电阻,华巨电子作为国内最大的敏感元器件生产厂商之一,负担起国家和民族的责任,让中国人用上自己的高精度电子体温计产品,提升中华民族的自信心和自尊心有着强烈的使命感,电子体温计最核心的元件就是感知温度的NTC温度传感器。因为是测量人体温度用的,所以要求温度传感器的准确性、稳定性和敏感度非常高。由于对测量精度、反应速度、电阻年漂移率等技术指标要求很高,我国目前大概70%左右的电子体温计用NTC热敏电阻温度传感器还需要依靠进口。因此这也是制约我国电子体温计产业化的瓶颈。之前有报道称,因为国内NTC生产企业技术工艺的影响,我国电子体温计用的NTC温度传感器需要百分之百地从国外或者我国台湾地区以及其在国内的独资企业提供,这是不准确的,国内也有不少企业早就开始了此方面的专项研发,而且已经开始为电子体温计的成品生产厂家配套。但受其NTC温度传感器工艺水平的限制,其配套生产出来的电子体温计在测温精度、反应速度、稳定性等方面总是不太理想,或多或少的与实际温度存在差异及温度漂移。为解决这一国内行业中的难题,南京华巨电子有限公司自2006年初开始,就组织专门的技术研发团队,对此项技术进行攻关,先后获得了四项国家专利,并开发出了用于此项产品测试的控温精度在0.002℃(即千分之二度)的恒温油槽(获得国家专利)。经过长达三年之久的技术攻关,于2008年底终于研发出了可以与世界先进NTC生产企业相媲美的电子体温计专用NTC温度传感器。

  该传感器的分辨率可达±0.01℃,精确度可达±0.02℃,反应速度<2.8秒,产品稳定性好,电阻年漂移率≤0.1%(相当于小于0.025℃)。经国内外用户反复论证和权威机构检测,产品性能已完全达到了如日本等世界先进NTC生产企业的水平,并远超于韩国、台湾。

国内其他产品 日本产品 华巨产品
零功率电阻值精度误差 ≤±0.16% ≤±0.08% ≤±0.03%
B值精度 ≤±0.5% ≤±0.5% ≤±0.3%
年温度漂移率 ≤±0.1℃ ≤±0.025℃ ≤±0.025℃
零功率电阻变化率 ≤0.5%/年 ≤0.1%/年 ≤0.1%/年
热时间常数 ≤3.2s ≤2.8s ≤2.8s
耗散系数 ≥0.7mw/℃ ≥0.7mw/℃ ≥0.7mW/℃
工作温度范围 -20~100℃ -30~100℃ -40~125℃
主要技术参
产品型号

标称电阻值

标称电阻值

阻值精度

B值 B值精度

中心点测温精度

(KΩ)

(KΩ) R37

MFY□-104E3950FA-30-A

R25=100

R37=6 0

R37≤±0.025% B25/50=3950 ≤±0.3% 0.006
MFY□-104F3950FA-50-A

R25=100

R37=6 0

R37≤±0.04% B25/50=3950 ≤±0.3% 0.012
MFY□-503E3950FA-30-A

R25=50

R37=30

R37≤±0.05% B25/50=3950 ≤±0.3% 0.012
MFY□-503F3950EA-50-A

R25=50

R37=30

R37≤±0.08% B25/50=3950 ≤±0.3% 0.02
MFY□-303E3950FA-30-A R25=30

R37=18

R37≤±0.09% B25/50=3950 ≤±0.3% 0.02
MFY□-303F3950FA-50-A R25=30

R37=18

R37≤±0.15% B25/50=3950 ≤±0.3% 0.04
MFY□-103E3950FA-30-A R25=10

R37=6.017

R37≤±0.25% B25/50=3950 ≤±0.3% 0.07
MFY□-2.252K-01-3935-03-A R25=2.252

R37=1.3005

R25≤±0.1% B25/50=3935 ≤±0.3% 0.03
MFY□-3K-01-3935-03-A R25=3

R37=1.0846

R25≤±0.1% B25/50=3950 ≤±0.3% 0.03
MFY□-5K-01-3470-03-A R25=5

R37=3.1966

R25≤±0.1% B25/50=3470 ≤±0.3% 0.03
MFY□-5K-01-3950-03-A R25=5

R37=2.9983

R25≤±0.1% B25/50=3950 ≤±0.3% 0.03
MFY□-10K-01-3950-03-A R25=10

R37=6.017

R25≤±0.1% B25/50=3950 ≤±0.3% 0.03
MFY□-10K-01-3977-03-B R25=10

R37=6.0138

R25≤±0.1% B25/85=3977 ≤±0.3% 0.03
MFY□-10K-01-3380-03-A R25=10

R37=6.4709

R25≤±0.1% B25/50=3380 ≤±0.3% 0.03
MFY□-10K-01-3435-03-B R25= 10

R37=6.4709

R25≤±0.1% B25/85=3435 ≤±0.3% 0.03
MFY□-50K-01-3950-03-A R25=50

R37=6.4709

R25≤±0.1% B25/50=3950 ≤±0.3% 0.03
MFY□-100K-01-3950-03-A R25=100

R37=6.4709

R25≤±0.1% B25/50=3950 ≤±0.3% 0.03
DFY□-923E3950-05-A R25=93.2178 R39.78=50 R39.78≤±0.1% B25/50=3950 ≤±0.3% 0.04

 

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