WMSIC Электронные компоненты

TDK NTCG064EF104FTDSX

МодельNTCG064EF104FTDSX
Корпус0201
БрендTDK
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

20 характеристик

Основная информация

Название товара
TDK NTCG064EF104FTDSX
Тип
TDK
Единица
Электронный компонент
Минимальная упаковка
15000 圆盘

Технические параметры

Мощность
100mW
Упаковка
Лента
Единица измерения
шт.
Бренд
TDK
Модель
NTCG064EF104FTDSX
Шаг
1
Ширина
0.3mm
Корпус
0201 (0603 метрический)
Категория
NTC-термистор
Вес
0.009g
Длина
0.6mm
Сопротивление
100kΩ
Высота
0.3mm
Минимальный заказ
1
Точность B-значения
±1%
Артикул
BM0263433897

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

NTCG064EF104FTDSX — высокоточный миниатюрный NTC-термистор TDK для измерения температуры и температурной компенсации. Сопротивление при 25℃ составляет 100 kΩ, допуск сопротивления ±1%, допуск значения B ±1%. Соответствует требованиям AEC‑Q200.

Основные параметры
Модель: NTCG064EF104FTDSX
Сопротивление при 25℃: 100 kΩ
Допуск сопротивления: ±1%
Значение B:
B(25/50) = 4250 K
B(25/75) = 4293 K
B(25/85) = 4308 K
B(25/100) = 4327 K
Допуск значения B: ±1%
Номинальная мощность: 100 mW
Рабочая температура: -40 ℃ ~ +125 ℃
Описание: NTC, 100K, 1%, 0201, AEC‑Q200, 125
Корпус: 0201 (0603 метрический)

Корпус 0201 подходит для плат с высокой плотностью монтажа. Номинальная мощность составляет 100 mW; для уменьшения погрешности от саморазогрева рекомендуется низкий ток возбуждения или дифференциальное измерение с низким напряжением.

Температурная зависимость сопротивления NTC-термистора приближенно описывается формулой: R(T) = R25 * exp[B * (1/T - 1/T25)]. T и T25 выражены в кельвинах (K), R25 — сопротивление при 25℃ (100 kΩ). Значение B зависит от температурного диапазона, например B25/85 = 4308 K.

Типичные области применения: мониторинг температуры ячеек и терморегулирование в системах управления аккумуляторными батареями (BMS); автомобильная электроника; носимые устройства, системы умного дома, телефоны и планшеты; промышленное управление; источники питания и зарядные устройства.

Для снижения погрешности от саморазогрева рекомендуется ток возбуждения порядка единиц или десятков микроампер, например 10–100 μA, либо мощность рассеяния значительно ниже номинальных 100 mW. Теоретическое максимальное установившееся напряжение рассчитывается по формуле Vmax = sqrt(P*R) и для 100 kΩ и 0.1 W составляет 100 V; фактическое напряжение следует выбирать значительно ниже. При проектировании платы учитывайте тепловую связь с измеряемым объектом и тепловой поток через медные площадки. Для монтажа применяйте процессы, совместимые с пайкой оплавлением без свинца, и контролируйте установку и пайку миниатюрного корпуса 0201.

Для высокой точности измерения применяйте калибровку по одной или двум точкам и линеаризацию с использованием значения B или уравнения Steinhart‑Hart. Корпус 0201 требует контроля механических нагрузок, пайки и операций установки. При длительной работе при высокой температуре или высокой влажности следуйте рекомендациям по надежности и хранению.

AEC‑Q200 включает испытания на температурные циклы, влажность и механические нагрузки.

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.