WMSIC Электронные компоненты

cjiang FNTC0603X103F3950FB

МодельFNTC0603X103F3950FB
Корпус0603
Брендcjiang
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration 26+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
cjiang FNTC0603X103F3950FB
Тип
0603
Минимальная упаковка
4000 圆盘

Технические параметры

Мощность
100mW
Упаковка
Лента
Бренд
CJIANG
Модель
FNTC0603X103F3950FB
Шаг
1
Ширина
0.8mm
Корпус
0603
Категория
NTC-термистор
Вес
0.036g
Длина
1.6mm
Сопротивление
10kΩ
Высота
0.8mm
Минимальный заказ
1
Точность B-значения
±1%
Артикул
BM0264532919
Рабочая температура
40℃~+125℃

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

FNTC0603X103F3950FB Обзор продукта
I. Введение
FNTC0603X103F3950FB (бренд: cjiang) — высокоточный чип-термистор с отрицательным температурным коэффициентом (NTC), корпус 0603 (1,6 × 0,8 × 0,8 мм). Сердечник изготовлен из оксида марганца, оксида кобальта, оксида никеля и других оксидов металлов методом высокотемпературного спекания, с серебряными электродами на обоих концах, обработанными никелевым и оловянным слоями, что обеспечивает совместимость с поверхностным монтажом и пайкой оплавлением. Номинальное сопротивление 10 кОм (25 °C), точность сопротивления ±1%, B-значение (25/50) 3950 K (±1%), B-значение (25/85) 3990 K (±1%), подходит для высокоточных измерений и контроля температуры.
II. Электрические и тепловые характеристики
Номинальное сопротивление: 10 кОм @ 25 °C (±1%)
B-значение: 3950 K (25/50), 3990 K (25/85), точность B-значения ±1%
Мощность: 100 мВт (кратковременный предел)
Максимальный установившийся ток (25 °C): 310 мкА (соответствует падению напряжения около 3,1 В)
Коэффициент рассеяния: 1 мВт/°C (характеристика самонагрева)
Тепловая постоянная времени: 5 с
Диапазон рабочих температур: от -40 °C до +125 °C
Зависимость сопротивления от температуры описывается стандартной формулой B-значения: R(T)=R0·exp[B·(1/T - 1/T0)] (T в кельвинах). На основе заданных параметров приближённые опорные точки: при 50 °C R ≈ 3,59 кОм (на основе B=3950 K); при 85 °C R ≈ 1,08 кОм (на основе B=3990 K).
III. Надёжность и тепловое управление
Коэффициент рассеяния 1 мВт/°C означает, что при рассеивании 1 мВт температура компонента повышается примерно на 1 °C. Поэтому для уменьшения погрешности самонагрева измерительный ток должен быть как можно меньше (рекомендуется ток измерения ≤ 10 мкА для высокоточных показаний).
Максимальный установившийся ток 310 мкА соответствует мощности около 0,96 мВт (I^2·R), это значение используется для ограничения самонагрева при длительной работе; кратковременно допускается более высокая импульсная мощность, но следует избегать длительного превышения установившегося предела.
Тепловая постоянная времени 5 с указывает на быстрый отклик на изменение температуры, что подходит для сценариев обнаружения и контроля температуры со средней скоростью выборки.
IV. Рекомендации по корпусу и монтажу
Размер 0603 удобен для высокоплотного поверхностного монтажа и совместим со стандартными процессами пайки оплавлением. Рекомендуется проектировать контактные площадки по стандарту 0603 и обеспечивать соответствие размеров площадок и количества паяльной пасты для стабильной тепловой связи и механической прочности.
Если важна точность измерения температуры, следует оптимизировать расположение площадок и медной фольги для улучшения тепловой связи с измеряемым объектом (умеренно увеличить площадки и добавить переходные отверстия для теплопередачи на нижний слой); если требуется теплоизоляция для снижения влияния окружающих компонентов, следует минимизировать медную площадь и изолировать источники тепла.
Для обеспечения точных измерений рекомендуется при разводке печатной платы избегать непосредственного влияния близлежащих силовых дорожек, нагревающихся компонентов или радиаторов на тепловое поле, при необходимости использовать экранирование или тепловую изоляцию.
V. Типичное применение
Точки измерения температуры в системе управления батареями (BMS)
Схемы контроля и защиты температуры в бытовой и потребительской электронике
Схемы температурной компенсации (опорные схемы, источники питания и датчики)
Средне- и высокоточный точечный сбор температуры в медицинских, измерительных приборах и мониторинге окружающей среды
VI. Внимание при выборе и использовании
Данная модель обеспечивает высокую взаимозаменяемость и точность измерения температуры благодаря сопротивлению ±1% и B-значению ±1%, подходит для сценариев с повышенными требованиями к точности температуры.
Для избежания погрешности самонагрева используйте низкий ток возбуждения при измерении; при использовании для считывания делителя напряжения следует учитывать влияние входного импеданса и тока выборки АЦП на измерение.
При длительной работе на высокотемпературном конце (близко к +125 °C) следует обращать внимание на срок службы материала и дрейф, при необходимости проводить ускоренные испытания на старение в реальных условиях.
Для систем со строгими требованиями к точности рекомендуется калибровка в конечном продукте и учёт систематических погрешностей, вызванных окружающей средой, монтажом и тепловой связью.
Итог: FNTC0603X103F3950FB благодаря малым размерам, точности ±1% и высокой согласованности B-значения подходит для применений обнаружения и контроля температуры, требующих высокой взаимозаменяемости и быстрого отклика. Разумное ограничение тока и хороший тепловой дизайн печатной платы максимизируют точность измерения температуры и долговременную стабильность.

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.

Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.