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ZB N 05007-1989

基本信息

标准号: ZB N 05007-1989

中文名称:临界温度热敏电阻器

标准类别:国家专业标准(ZB)

标准状态:已作废

实施日期:1990-01-01

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相关标签: 热敏电阻

标准分类号

中标分类号:电子元器件与信息技术>>电子元件>>L15敏感元器件及传感器

关联标准

替代情况:转化为JB/T 9475-1999

出版信息

标准价格:19.0

相关单位信息

标准简介

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标准内容

中华人民共和国机械行业标准
JB/T9475—1999
临界温度热敏电阻器
Critical temperatureresistors1999-08-10发布
国家机械工业局
2000-01-01实施
JB/T9475-1999
本标准是对ZBN05007一89(临界温度热敏电阻器》的修订。修订时,对原标准作了编辑性修改,主要技术内容没有变化。
本标准自实施之日起,代替ZBN05007—89。本标准由机械工业部仪器仪表元器件标准化技术委员会提出并归口。本标准负责起草单位:沈阳仪器仪表工艺研究所。本标准主要起草人:乔宏、徐学峰、周东祥、于长金、刘德明、万荣林。1范围
中华人民共和国机械行业标准
临界温度热敏电阻器
Critical temperature resistorsJB/T9475-1999
代答ZBN05007—89
本标准规定了临界温度热敏电阻器的术语、产品分类、技术要求、试验方法、质量评定规则和标志、包装、运输、贮存。
2引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。CB191-1990包装储运图示标志
CB/T242119S9电工电子产品基本环境试验规程总则CB/T 2423.1-1993
GB/T2423.2—1993
CB/T2423.3-1993
GB/T2423.4—1993
GB/T2423.6—1995
GB/T2423.10—1995
CB/T2423.21-—1991
CB/T2423.22-—1987
GB/T2423.28-—1982
GB/T2423.29-—1982
电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法试验Db:交变湿热试验方法
电工电子产品基本环境试验规程电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Eb和导则:撞电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fe和导则:振动电工电子产品基本环境试验规程·试验M:低气压试验方法试验N温度变化试验方法
电工电子产品基本环境试验规程电工电子产品基本环境试验规程试验T:锡焊试验方法
星试验U:引出端及整体安装件强度电工电子产品基本环境试验规程GB/T2691-1991电阻器和电容器的标志代码GB/T44751995
GB/T6663—1986
3定义
敏感元器件术语
直热式负温度系数热敏电阻器总规范本标准采用下列定义。
其他术语按GB/T4475中的相关定义:3.1标称零功率电阻值R·nominalzeropowerresistance标称零功率电阻值(Rz)指临界温度热敏电阻器在25℃(298.15K)时的零功率电阻值,除非产品标准中另有规定。
3.2电阻-温度特性resistancetemperaturecharactaristic临界温度热缴电阻器的零功率电阻值与电阻体温度之间的关系。该关系由一条画在半对数坐标上的曲线来表示(曲线的线性横坐标表示温度,对数纵坐标表示电阻值)。国家机械工业局1999-08-10批准2000-01-01实施
3.3开关温度T、switchingtemperatureJB/T9475—1999
随着温度的升高,临界温度热敏电阻器的电阻值发生阶肤式减小时的温度。通常规定标称零功率电阻值乘上一个规定的系数所得电阻值的对应温度为开关温度。3.4开关电阻值R,switchingresistance对应于开关温度的零功率电阻值。通常规定标称零功率电阻值乘上一个规定的系数所得的电阻值为开关电值。
3.5温度Tm
temperature
图1临界温度热敏电阻器的典型电阻-温度特性曲线当温度高于临界温度时.随着温度的升高,零功率电阻温度系数的绝对值减小到某一规定值时所对应的温度。产品标准中也可规定某一温度点为T而与零功率电阻温度系数无关。3.6最小电阻值Rminimumresistance在温度T下临界温度热敏电阻器的零功率电阻值。3.7降阻比reducedresistanceratio当温度由25℃升高到所规定的T,时.临界温度热敏电阻器的零功率电阻值降低的数量级,用公式(1)表示:
3.8临界温区criticaltemperaturerangeR
临界温度热敏电阻器的电阻值发生跃变的温度范围。(1)
3.9零功率电阻温度系数:artemperaturecoefficientatzeropowerof resistance在规定温度下,热敏电阻器的零功率电阻值的相对变化率与引起该变化的相应温度变化之比。用公式(2)表示:
式中:R-—规定温度下的零功率电阻值。临界温度热敏电阻器电阻-温度性曲线临界温区部分的零功率电阻温度系数用公式(3)表示:1,IgR,-IgR,
a4-1ge?T,-T,
式中:R,、R—分别表示在温度T、T.下的零功率电阻值。通常取T,=T,T=T+AT。其中T>T,,AT可在产品标准中给出。
4分类与命名
4.1品种
JB/T9475-1999
临界温度热敏电阻器按其用途或特征可分为以下品种:a)普通型临界温度热数电阻器;b)控温型临界温度热敏电阻器;c)测温型临界温度热敏电阻器。4.2型号命名
4.2.1型号组成
型号用一组字母\MTL\来识别,它表示适用于本标准的所有热敏电阻器,接下去是在产品标准中规定的特征数字。
产品标准应对某一具体型号的特征作出规定。气类别根据GB/T2421的附录A编号。临界温度热敏电阻器的产品型号由下列四部分组成:第一部分:主称(用字母表示);第二部分:类别(用字母表示);第三部分:用途或特征(用数字表示);第四部分:序号(用数字表示)。4.2.2产品型号组成部分的符号,意义及命名的全称产品型号组成部分的符号,意义及命名的全称见表1。表1
敏感元件
临界湿度
热敏电盟器
注:普是指没有特殊的技术和结构要求者,4.2.3
型号、品种代号排列示例
列定义。
3/T4475中的椎
阳值Rynon
阻值(R)指临界
5.技术要求
5.1外观
5.1.1外形图和尺寸
用途或特征
普通用
控温用
测温用
用速成待征
结界温度电阻材料
敏感元件
命名全称
普通型临界湿度热敏电阻器
控温型临界温度热数电阻器
测湿型临界温度热敏电阻器
为了便于识别并与其他热敏电阻器进行比较,产品标准应规定热敏电阻器的外形图。3
JB/T94751999
影响互换性和安装的尺寸及其公差应在外形图中注明。全部尺寸以毫米为单位来标注。一般应给出电阻体的长度、宽度和高度以及引线间距的数值。对圆柱形元件,应给出电阻体的直径、长度和引线直径。
必要时,例如在一个产品标准中包括的外形尺寸多于一种时,其尺寸及其公差应在图下列表给出。当外形不是上述的形状时,产品标准应给出足以描述该电阻器的尺寸数据。当设计的热敏电阻器不适合印刷电路板使用时,应在产品标准中明确地指出。5.1.2可见损伤
无降低产品使用性的任何可见损伤。5.2零功率电阻值
应在产品标准所规定的允许偏差之内。5.3标称零功率电阻值
应在产标准所规定的允许偏差之内。5.4降阻比
应在产品标准所规定的范围内。5.5零功率电阻温度系数
在临界温区内,应在产品标准所规定的范围内。5.6电阻-温度特性
热敏电阻器在控温点附近的若干温度点所对应的零功率电阻值应在产品标准所规定的允许偏差之内。
5.7耐电压(仅对绝缘型热敏电阻器)应无击穿或飞弧。
5.8绝缘电阻(仅对绝缘型热敏电阻器)绝缘电阻值应不低于产品标准中的规定值。5.9耗散系数
耗散系数应符合产品标准所规定的要求。5.10热时间常数
热时间常数应符合产品标准所规定的要求。5.11引出端强度
经过引出端强度试验后,阻值变化不应超过产品标准规定的范围,无可见损伤。5.12焊接
5.12.1.可焊性
没渍过的表面上必须覆盖上一层光滑明亮的焊料层,只允许有少量分散的诸如针孔不润湿或弱润湿区域之类的缺陷,且这些缺陷不应集中在一起。5.12.2耐焊接热
试验后标称零功率电阻值的变化不应超过产品标准所规定的范围。外观检查,应无可见损伤。
5.13温度变化
标称零功率电阻值受温度变化的影响,不应超过产品标准所规定的范围,无可见损伤。5.14振动
经受频率为10Hz~500Hz,振幅为0.75mm或加速度100m/ss的振动试验6h后,标称零功率电阻值的变化不应超过产品标准所规定的范围,无可见损伤。不大于或等于0.5ms的间歇性接触,无开路和短路。5.15碰撞
标称零功率电阻值的变化不应超过产品标准所规定的范围,无可见损伤。4
JB/T9475—1999
不大于或等于0.5ms的间歌性接触,无开路和短路。、5.16气候顺序
无可见损伤;
标称零功率电阻值的变化不应超过产品标准所规定的范圖:热敏电阻器在进行耐电压试验时应无击穿和飞弧。绝缘电阻应不小于100M2。
5.17恒定湿热
同5.16。
5.18耐久性(基准温度最大功耗下)按CB/T6663中10.8的规定。
5.19谢久性(上限类别温度零功耗下)按CB/T6663中10.9的规定。wwW.vv99.Net
6试验方法
6.1标准试验条件
6.1.1测量误差
初始资量和最后测量的条件应该相同,由功率乾散、温度误差和留盘仪器的误差合成的阅量总误差不应超过产品标准中规定的允许偏差的10%。6.1.2试验的标准大气条件
除非产品标准中另有规定,所有试验均按CB/T2421中5.3规定的正常试验的标准大气条件下进行。
仲教试验的标准大气条件为:
相对湿度
大气压力
25℃±1℃;
48%~52%;
86kPa~106kPa
超切测前,样品应在试验的标准大气条件下放置24h。中间或录后测量前,热敏电阻器应在CB./T2421中5.4规定的复条件下放置4h±1h,6.1.3基准温度
基准温度为25℃.除非产品标准中另有规定。对温度控制要求严格的所有试验,应把热数电阻器浸人保持在基准温度下的均匀搅拌的非导电,无性性的液件精中进行。
逆行测量前,热敏电阻器应保持在测量温度直到温度平衡为止。测量时,热敏电阻器不应案在通风、阳光直射或可能引起误差的其它作用条件下。6.1.4’干燥
在本标准中要求有干燥处理的地方、测盘前热敏电阻器应按产品标准的规定采用程序I或程序Ⅱ选行处理。
是序1:在温度为55℃±2℃和相对湿度不超过20%的烘箱中散置96h±4h。程序Ⅱ:在温度为100℃±5℃的烘箱中放置96h+4h。完成程序I或程序互后,将热敏电阻器取出,放入装有适当干燥剂(如氧化铝或硅胶)的干燥器中冷却,并保持到规定的试验开始。6.2外观
6.2.1外形图和尺寸
规定的全部尺寸都应进行检查,并互应符合详细规范的规定值。5
JB/T9475—1999
规定的全部尺寸都应进行检查,并且应符合详细规范的规定值。6.2.2可见损伤
用目视法检查。
6.3零功率电阻值
6.3.1试验条件
6.3.1.1温度
所有电阻值的测量应在能保持下述温度精度的可控的均匀介质中进行:a)珠状、探针状或膜状为±0.1℃;b)所有其它型式为0.1℃。
6.3.1.2仪器
a)测电阻
用惠斯登电桥或更精密的设备;b)测温度
温度指出仪的时间响应应与受试热敏电阻相一致。6.3.2试验方法
6.3.2.1热敏电阻器用通常方法安装在防腐蚀夹具内。无线状引出端的热敏电阻器用压紧接触法支撑在直径为3mm黄铜棒上的黄钢压力接触板之间,黄铜梯应置于能正确安放热敏电阻器的位置上。应使用防腐蚀夹具,安装板应使用胶木板、案四氢乙烯或等同的绝缘材料。6.3.2.2将热敏电阻器没在不可能引起变质的绝缘介质中,并使介质温度在规定温度下保持稳定。6.3.2.3测量相应温度下的零功率电阻值6.4标称零功率电阻值。
按6.3.1规定的试验条件,根据产品标准的要求,按3.1所规定的温度,采用6.3.2所规定的试验方法进行测量。
6.5降阻比
按6.3.1规定的试验条件,将热敏电阻器置于恒温器中。根据3.6规定的要求,采用6.3.2所规定的试验方法测量最小电阻值R6.6零功率电阻温度系数
按6.3.1规定的试验条件,将热敏电阻器置于恒温器中。根据3.9所规定的要求,采用6.3.2所规定的试验方法测量温度7、T2下的电阻值R1、R20零功率电阻温度系数按3.9所给的公式(3)计算。6.7电阻-温度特性
按6.3.1所规定的试验条件,将热敏电阻器置于恒温器中。采用6.3.2所规定的试验方法分别测出各温度点下的零功率电阻值。产品标准应给出待测的温度。6.8耐电压(仅对绝缘型热缴电阻器)按GB/T6663中9.3.1规定的试验方法进行。6.9绝缘电阻(仅对绝缘型热敏电阻器)按GB/T6663中9.4.2规定的试验方法进行。6.10耗散系数
6.10.1除非产品标准中另有规定,零功率电阻值应在T,下测量。(同6.3)6.10.2除非产品标准中另有规定,带引线的热敏电阻器应该用直径为1.3mm的磷青铜丝夹紧。磷青铜丝应夹在距热敏电阻体25mm±1.5mm处。无引线的热敏电阻器应放在直径为1.3mm的两磷青铜丝压力接触面之间,靠压力接触来夹紧。在有争议的情况下,必须采用上述方法。6.10.3将热敏电阻器封闭在盒子内,其盒体体积应比被试验的热敏电阻器体积至少大1000倍。引线的安装应使热敏电医器之间的距离、热敏电阻器与盒壁之间的距离不小于75mm。6
示电路进行连接。
可国换
直源电源
JB/T9475-—1999
图2耗散系数测量电路
高阻抗电压表和电流表的精度应不低于1%。6.10.4调节电流l直到比值En/1%等于按6.10.1在T(或产品标追规定的温度)下所测的零功率电阻值R为止。读数稳定后记下E%和1m的值。6.10.5.计算并记录耗散系数按公式(4)。Emltu
6.11热时间常数
6.11.1按6.3规定的方法测盘零功率电阻值,其测量温度为T,和7(陷非产品标准中给定其它两个温度点)。其中T,=T-(T-25)x63.2%。6.11.2热敏电阻器应当按照6.10.2、6.10.3所安装在支架上并敏置于盒子星,热敏电阻器在放人盒子之前应按图3所示电路连接。
高阻抗电压表和电流表的精度不低于1%。电随测试设备的精度应为1%或更好。可调稳版
直流电器
理身干关
微电池
图3测量热时间带数时的电路连接6.11.3合上AA,调节电流I直到比值Em/1m处于零功率电阻值的60%和80%范围内为止,该零功率电阻值是指T或其它规定温度(见6.11.1)下的数值。并使读数值稳定。将开关转接到BB接点,在得到T,或其它规定温度(见6.11.1)下的零功率电阻值时,即开始计时,7
JB/T9475—1999
而当达到T,或其它规定温度(见6.11.1)下的零功率电阻值时,则停止计时。开始计时与停止计时之间所经过的时间即是热时间常数。6.12引出嘴强度
试验根据CB/T2423.29的试验U以及下列要求进行。6.12.1初始测量
按6.4测量标称零功率电阻值并作记录。6.12.2试验U.:拉力试验
按GB/T2423.29中1.4.2规定的试验程序进行。6.12.3试验U:弯曲试验(引出端的一半数目)按GB/T2423.29中3.4.2规定的试验程序进行,应施加两次连续弯曲(方法1)。6.12.4试验Uc扭转试验(引出端的另一半数目)按GB/T2423.29中4.4.2规定的试验程序进行,应施加两次180°旋转(严酷度2)。6.12.5外观检查
每次试验后,检查热敏电阻器的外观,应无可见损伤。6.12.6最后测量
试验后,根据6.4规定的方法测量的标称零功率电阻值与6.12.1所测值比较,阻值变化不应超过产品标准规定的范围。
6.13焊接
试验根据GB/T2423.28的试验T以及下列要求进行。6.13.1可焊性
按GB/T2423.2中4.6规定的试验方法(焊槽法)进行(除非产品标准另有规定)。引出端被浸到距元件本体6mm的地方(除非产品标准另有规定)。注:对只要求用于印刷电路板的热数电阻器,试验程序应在产品标准中指出。6.13.2耐焊接热
a)于燥处理
见6.1.4;
b)初始测量
按6.4测量标称零功率电阻值并作记录:c)样品准备
样品应是已经试验过但未经焊接的样品:d)试验T
按GB/T2423.28中5.4规定的焊槽法A进行(除非产品标准另有规定);e),热敏电阻器插人熔锡深度
离阻体6mm(除非产品标准另有规定);f)最后测量前的冷却时间
24h±4h;
试验后的检验和测量
按6.4测量标称零功率电阻值并检查有无可见损伤。注:对只要求用于印刷电路板的热敏电阻器,试验程序应在产品标准中指出。6.14温度变化
按GB/T2423.22的试验Na以及下列要求进行。a)初始测量
JB/T94751999
按6.4测量标称零功率电阻值并作记录:b)温度循环
温度循环次数为5次。在每一极限温度下的暴露时间为30min;c)恢复
见6.1.2;
d)试验后的检查和测量
按6.4测量标称零功率电阻值并检查有无可见损伤。6.15振动
按GB/T2423.10中5.3.2规定的试验方法a以及下列要求进行。a)初始测量
按6.4测量标称零功率电阻值并作记录;b)安装
热敏电阻器装在合适的夹具上,连接引线应固定在距阻体6mmt1mm的位置上:夹具设计应确保热敏电阻器各点与报动台的运动方向一致:e)振动
频率范圈:10Hz~500Hz(除非产品标准中另有规定);振幅:0.75mm或加速度100m/g;持续时间:6h;
振动方向:一个方向平行于引出端,两个方向垂直于第一方向,其中的一个方向平行于引出端所确定的平面;
d)振动过程中的测量
为检查在振动过程中阻值的不连续性,应用足够灵敏的方法监视或自动记录热敏电阻器在振动过程中不小于0.5ms的任意断电时间;e)试验后的检查和测量
按6.4测量标称零功率电阻值并检查有无可见损伤。6.16碰撞
按GB/T2423.6的试验E,以及下列要求进行。a)初始测量
按6.4测量标称零功率电阻值并作记录;b)安装
热敏电阻器装在合适的夹具上,连接引线应固定在距阻体6mm+1mm的位置上;夹具设计应确保热敏电阻器各点与冲击台的运动一致。c)碰撞
严酷度等级在产品标准中规定:d)碰撞过程中的测量
为了检查在碰撞前后阻值的不连续性,应用足够灵敏的方法监视或自动记录热敏电阻器在碰撞过程中不小于0.5ms的任意断电时间;e)试验后的检验和测量
按6.4测量标称零功率电阻值并检查有无可见损伤。6.17气候顺序
6.17.1项处理和初始测量
热敏电阻器按6.1.4的程序I于燥。9
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