Capteurs haute température avec fils isolés série NTCLE350

Les capteurs haute température de Vishay offrent un gradient thermique très faible allant jusqu'à seulement 0,01 K/K

Image des capteurs haute température avec fils isolés NTCLE350 de VishayLa série de fils NTCLE350 de Vishay est améliorée pour résister à des températures élevées jusqu'à +185°C. Le fil conducteur en alliage NiFe à isolation de type PEEK du dispositif NTCLE350 présente une très faible conductivité thermique. Lorsque le composant mesure un point chaud à l'intérieur d'une application, cela n'implique pratiquement aucune perte thermique à travers les fils. Contrairement à d'autres composants avec des fils de cuivre à plus haute conduction thermique, le dispositif NTCLE350 ne présente aucun écart de température, et il est capable de détecter des températures à ±1,7°C, à une température maximale de +185°C. L'isolation en PEEK des fils offre une bonne adhérence au revêtement époxy (contrairement au Téflon par exemple), et améliore ainsi le comportement des composants dans des conditions de forte humidité (+85°C/85 % d'humidité relative). La construction complète et robuste du capteur le rend également adapté aux processus de montage et d'assemblage difficiles, notamment le soudage, le brasage, le moulage et l'enrobage. Grâce à la qualification AEC-Q200, le dispositif NTCLE350 est le choix parfait pour toute application automobile (moteurs à combustion et moteurs électriques), en particulier les capteurs de température d'huile et de recirculation des gaz d'échappement (systèmes de transmission et systèmes de démarrage/générateur refroidis par liquide). Les applications industrielles exigeantes dans des environnements à haute température sont également des candidats potentiels pour ce composant.

Fonctionnalités
  • Plage de résistance (R25) de 2,1 kΩ à 30 kΩ avec une tolérance jusqu'à ±1 %
  • Homologation automobile AEC-Q200
  • Plage de températures étendue jusqu'à +185°C
  • Gradient thermique très faible jusqu'à seulement 0,01 K/K
  • Petite perle de diamètre 2,4 mm (max)
  • Valeur bêta (B25/85) de 3435 K à 3984 K avec une tolérance de seulement ±0,5 %
Applications
  • Capteurs de moteur de traction électrique (détection et protection des connecteurs haute intensité)
  • Capteurs de recirculation des gaz d'échappement (EGR)
  • Capteurs de température d'huile (OTS) pour les systèmes de transmission et de démarrage/générateur refroidis par liquide
  • Capteurs thermiques de moteurs classiques (liquide de refroidissement moteur, capteurs de carburant, TMAP pour la pression d'admission)
  • Chauffage, ventilation et climatisation (CVC)

NTCLE350 Series Temperature Sensors

ImageRéférence fabricantDescriptionB0/50B25/50Tolérance de valeur BQuantité disponiblePrixAfficher les détails
NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,NTCLE350E4103FHB0NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,--±0,5%10804 - Immédiatement$0.83Afficher les détails
NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,NTCLE350E4103FLB0NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,--±1%1575 - Immédiatement$0.83Afficher les détails
NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,NTCLE350E4103JHB0NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,--±0,5%278 - Immédiatement$0.64Afficher les détails
NTC PEEK INSULATED NIFE LEADEDNTCLE350E4103JLB0NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED--±1%435 - Immédiatement$0.64Afficher les détails
NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,NTCLE350E4212FMB0NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,--±1%665 - Immédiatement$0.83Afficher les détails
NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,NTCLE350E4212JMB0NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,--±1%408 - Immédiatement$0.59Afficher les détails
NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,NTCLE350E4303FHB0NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,--±1%490 - Immédiatement$0.83Afficher les détails
NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,NTCLE350E4303JHB0NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,--±1%125 - Immédiatement$0.64Afficher les détails
NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,NTCLE350E4502FLB0NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,--±1%270 - Immédiatement$0.83Afficher les détails
NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,NTCLE350E4502JLB0NTC PEEK INSULATED NIFE LEADED,--±1%477 - Immédiatement$0.64Afficher les détails
Date de publication : 2020-12-14