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Thermistance NTC 10K Ohm MF52AT 3950 - Capteur de Température

Thermistance NTC 10K Ohm MF52AT 3950 - Capteur de Température

Référence : 12722
6,00 DH

Capteur de température précis 10kΩ NTC MF52AT, idéal pour Arduino et régulation thermique fiable.

  • Résistance nominale : 10 kΩ à 25°C
  • Coefficient Bêta (B) : 3950 K
  • Précision : Tolérance ±1 %
  • Plage de mesure : -55 °C à +125 °C
  • Type : Perle époxy compacte et réactive
En stock (1 disponible)
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Garantie officielle
Retour facile sous 7 jours
Catégorie: Résistances
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Contrôle de Température Précis avec la Thermistance NTC MF52AT 10kΩ

Besoin de surveiller la chaleur avec fiabilité ? Ne laissez pas la température ruiner vos circuits. La Thermistance NTC MF52AT est bien plus qu'une simple résistance ; c'est l'organe sensoriel indispensable pour vos projets électroniques exigeants. Conçue avec une tête en résine époxy compacte, elle transforme les variations thermiques en données électriques exploitables avec une réactivité surprenante. Que vous conceviez une station météo Arduino ou un système de protection pour batteries, ce capteur offre la stabilité nécessaire pour passer du bricolage à l'ingénierie de précision.

Performance et Réactivité du Capteur NTC 10K 3950

  • Haute Précision : Profitez d'une tolérance de résistance de ±1 %, idéale pour les applications nécessitant des relevés exacts, loin des approximations des thermistances génériques.
  • Sensibilité Optimale : Avec une valeur Bêta de 3950 K, ce capteur détecte les moindres fluctuations thermiques, modifiant sa résistance de manière prédictible et stable.
  • Réponse Rapide : Ne manquez aucun changement grâce à une constante de temps thermique inférieure à 7 secondes en milieu liquide.
  • Large Amplitude : Opérationnel sur une plage étendue de -55 °C à +125 °C, ce composant survit aussi bien au gel qu'à la chaleur intense d'un extrudeur 3D.
  • Durabilité : Les fils en cuivre étamé et le revêtement époxy assurent une excellente résistance à l'oxydation et une longévité accrue (dérive ≤ 3 % après 1000h).

Applications Concrètes pour la Sonde MF52AT

  • Impression 3D : Remplacement fiable pour les capteurs de lit chauffant ou de tête d'extrusion (hotend).
  • Projets Arduino & ESP32 : Création de thermomètres numériques et de thermostats intelligents DIY.
  • Gestion de l'énergie : Surveillance de la température des packs de batteries Lithium pour éviter la surchauffe lors de la charge.
  • Domotique et CVC : Intégration dans les systèmes de climatisation et de régulation thermique domestique.
  • Automobile : Capteurs de température d'habitacle ou de fluides non corrosifs.

Fiche Technique Détaillée : Thermistance NTC MF52AT

Caractéristique Spécification
Modèle Série MF52AT (Type perle de précision)
Résistance Nominale (R25) 10 kΩ à 25 °C
Coefficient Bêta (B25/50) 3950 K (±1 %)
Tolérance de Résistance ±1 %
Plage de Fonctionnement -55 °C à +125 °C
Puissance Max 50 mW
Isolation ≥ 100 MΩ (500V DC)
Dimensions Perle Ø 1,9 mm à 2,2 mm

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FAQ : Tout savoir sur l'intégration du Capteur NTC 3950

Q1: Comment câbler une thermistance NTC 10K MF52AT sur un microcontrôleur comme Arduino ?

Il faut utiliser un circuit diviseur de tension. Connectez une borne de la thermistance au 5V (ou 3.3V) et l'autre à une entrée analogique (A0). Ajoutez ensuite une résistance fixe de 10k Ohms entre cette même entrée A0 et la masse (GND) pour stabiliser le signal.

Q2: Comment convertir la lecture analogique en degrés Celsius dans mon code ?

On utilise généralement l'équation de Steinhart-Hart ou la formule simplifiée du coefficient Beta (B=3950). Il faut d'abord calculer la résistance actuelle du capteur via la tension lue par l'ADC, puis appliquer une fonction logarithmique pour obtenir la température en Kelvins avant de la convertir en Celsius.

Q3: Pourquoi ma valeur de température diminue-t-elle quand je chauffe le capteur ?

C'est le principe même d'une thermistance NTC (Coefficient de Température Négatif) : sa résistance baisse lorsque la température augmente. Si vos calculs affichent une température descendante, vérifiez l'ordre des composants dans votre diviseur de tension ou inversez la logique de calcul dans votre logiciel.

Q4: Pourquoi mes mesures de température sont-elles instables ou imprécises ?

L'instabilité est souvent causée par le bruit électrique ou une tension d'alimentation fluctuante. Pour y remédier, ajoutez un condensateur de 0,1 µF en parallèle avec la thermistance et effectuez une moyenne logicielle de plusieurs lectures (ex: 10 à 20 mesures) pour lisser les résultats.

Q5: Que signifie précisément la valeur "3950" sur ce capteur MF52AT ?

Il s'agit du coefficient Beta (B), qui représente la sensibilité thermique du matériau. Utiliser une valeur Beta incorrecte (comme 3435) dans vos bibliothèques Arduino provoquera une erreur de mesure constante. Assurez-vous que votre code spécifie bien B=3950 pour ce modèle 10K.

Q6: Puis-je utiliser cette thermistance sur de longues distances de câblage ?

Oui, mais la résistance des fils longs peut fausser la mesure analogique. Il est recommandé d'utiliser du câble blindé pour éviter les interférences électromagnétiques et de recalibrer le système pour compenser la résistance supplémentaire introduite par la longueur des câbles.

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