WMSIC Электронные компоненты

cjiang FNTC0603X103D3435EA

МодельFNTC0603X103D3435EA
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 25+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
cjiang FNTC0603X103D3435EA
Тип
CJIANG
Минимальная упаковка
4000 圆盘

Технические параметры

Мощность
100mW
Упаковка
Лента
Бренд
CJIANG
Модель
FNTC0603X103D3435EA
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
±0.7%
Артикул
BM0264590595
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.

FNTC0603X103D3435EA Обзор продукта
I. Введение в продукт
FNTC0603X103D3435EA — это высокоточный поверхностно-монтируемый термистор (NTC), выпущенный cjiang, с размером корпуса 0603 (1.6 × 0.8 × 0.8 мм). Компонент имеет номинальное сопротивление 10 kΩ (25℃), обладает чрезвычайно высокой точностью сопротивления и B-значения, подходит для задач измерения и управления температурой, требующих малого размера и высокой точности.
Основные параметры:
Номинальное сопротивление: 10 kΩ (25℃)
Допуск сопротивления: ±0.5%
B-значение (25℃/50℃): 3380 K
B-значение (25℃/85℃): 3435 K
Точность B-значения: ±0.7%
Номинальная мощность: 100 mW
Максимальный установившийся ток (25℃): 310 µA
Коэффициент теплового рассеяния: 1 mW/℃ (self-dissipation)
Тепловая постоянная времени: 5 s
Диапазон рабочих температур: -40 ℃ ~ +125 ℃
Размер корпуса: 0603 (1.6 × 0.8 × 0.8 мм)
Бренд: cjiang
II. Особенности характеристик
Высокая точность сопротивления и B-значения: допуск сопротивления ±0.5%, допуск B-значения ±0.7%, обеспечивают повторяемость и согласованность измерений температуры, подходят для применений температурной сенсорики с повышенными требованиями к точности.
Малый SMD-корпус: размер 0603, удобен для размещения на PCB с ограниченным пространством, подходит для мобильных устройств, портативных приборов и потребительской электроники.
Широкий температурный диапазон и стабильность: рабочий диапазон от -40 ℃ до +125 ℃ удовлетворяет потребности измерения температуры в большинстве промышленных и бытовых сценариев.
Быстрый тепловой отклик: тепловая постоянная времени 5 s позволяет своевременно реагировать на температуру в большинстве сценариев динамического измерения.
Низкий эффект самонагрева: коэффициент теплового рассеяния 1 mW/℃ облегчает оценку и контроль погрешности измерения из-за самонагрева.
III. Электрические и тепловые пояснения
Максимальный установившийся ток: при 25 ℃ максимальный установившийся ток компонента составляет 310 µA, соответствующее максимально допустимое напряжение около 3.1 V (Umax ≈ Imax × R25 = 0.00031 A × 10 000 Ω); превышение этого тока вызовет значительный самонагрев, повлияет на точность измерения или повредит компонент.
Самонагрев и мощность: номинальная мощность компонента 100 mW, но в задачах измерения температуры обычно ограничивается погрешностью из-за самонагрева. Согласно коэффициенту теплового рассеяния, подводимая мощность P вызывает приблизительный нагрев ΔT = P / (1 mW/℃). Например: подводимая мощность 1 mW вызывает самонагрев около 1 ℃. Для обеспечения точности измерения рекомендуется использовать в измерительных приложениях мощность смещения значительно ниже 1 mW.
Температурный отклик: тепловая постоянная времени около 5 s означает, что при ступенчатом изменении температуры окружающей среды температура компонента примерно за 5 s достигает 63% установившегося изменения. Это свойство полезно для быстрых измерений температуры, но в приложениях, требующих очень быстрого отклика (субсекундного), следует учитывать запаздывание.
IV. Типичные области применения
Системы управления батареями (BMS): для мониторинга температуры ячеек или модулей в условиях ограниченного пространства и высокой точности.
Потребительская электроника и носимые устройства: например, точки сбора температуры умных браслетов, портативных приборов.
Промышленное управление и бытовая техника: кондиционеры, холодильники, водонагреватели и другие продукты с требованиями к точности контроля температуры.
Медицинское и лабораторное оборудование: точки измерения с повышенными требованиями к стабильности и повторяемости показаний температуры.
HVAC, мониторинг окружающей среды и терминалы IoT: малый размер, простота монтажа, подходят для интеграции в сенсорные узлы.
V. Рекомендации по корпусу и монтажу
Информация о корпусе: стандартный SMD-корпус 0603 (1.6 × 0.8 × 0.8 мм), совместим с обычным процессом SMT-монтажа.
Процесс пайки: рекомендуется стандартный процесс пайки оплавлением, соблюдать нормы бессвинцового или свинцового профиля оплавления, избегать длительного воздействия высокой температуры для обеспечения долговременной стабильности.
Рекомендации по разводке: для уменьшения погрешности из-за передачи тепла к соседним компонентам или PCB рекомендуется размещать термистор отдельно в зоне измерения температуры и избегать близости к мощным нагревающимся компонентам; вблизи точки измерения поддерживать конвекцию воздуха для уменьшения локального накопления тепла.
Калибровка и измерение: если требуются строгие требования к абсолютной точности температуры, рекомендуется выполнить системную калибровку в конечном приложении (методом нескольких точек или табличным методом), используя высокоточные характеристики сопротивления и B-значения компонента для получения более точного преобразования температуры.
VI. Выбор и меры предосторожности
Если система позволяет, следует использовать низкий измерительный ток (например, 5–50 µA) для снижения погрешности самонагрева и повышения стабильности измерений.
В конструкциях, требующих долговременной стабильности, следует избегать превышения максимального установившегося тока и длительного воздействия высокой температуры, чтобы продлить срок службы компонента и сохранить точность сопротивления.
С учётом B-значения компонента (25/50 и 25/85) можно выбрать подходящий алгоритм расчёта температуры (экспоненциальная формула или табличная интерполяция) для получения оптимальной точности измерения.
Для серийной закупки или получения дополнительной технической информации (например, кривых сопротивление-температура, чертежей размеров корпуса, профиля пайки оплавлением) обратитесь к cjiang или его авторизованному дистрибьютору для получения полного технического паспорта и документов качества.
FNTC0603X103D3435EA благодаря высокой точности, микро-корпусу и хорошим термоэлектрическим характеристикам подходит для замены традиционных крупногабаритных датчиков во многих точных задачах измерения температуры, обеспечивая более высокую плотность компоновки системы и более надёжный контроль температуры.

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.