Domů - Znalost - Podrobnosti

Odkaz na výběr power rezistoru

Pokud výběr vhodného energetického rezistoru byl pro naše posilovna vždy obtížné, zde je několik odkazů na tento problém:
1. Síla rezistoru
Hodnocený výkon rezistoru je definován jako maximální výkon, který se ponechává rezistorem pro nepřetržitý normální provoz při určené okolní teplotě, za předpokladu, že vzduch není cirkuluje. Zadaná teplota okolního okolí je obecně 25 stupňů, 70 stupňů a 125 stupňů. Je třeba zdůraznit, že kontinuální normální provoz rezistoru znamená nejen to, že rezistor není poškozen, ale také že změna odporu rezistoru by měla být v přípustném rozmezí.
Obvykle používáme křivku redukce výkonu k popisu vztahu mezi výkonem a okolní teplotou rezistoru. Čím vyšší je teplota okolí, tím omezenější je kapacita rozptylu tepla rezistoru a čím menší je výkon. Když okolní teplota dosáhne limitu, rezistor ztrácí kapacitu rozptylu tepla a její výkon klesne na nulu.
2. klasifikace energetických rezistorů
Obvykle lze rezistor s vyšším jmenovitým výkonem nazvat energetickým rezistorem. Podle různých úrovní výkonu je rozdělena do nízkoenergetických rezistorů a vysoce výkonných rezistorů. Podle různých materiálů a procesů jsou energetické rezistory rozděleny hlavně do tří kategorií: elektrické rezistory, filmové rezistory a pevné keramické rezistory.
Neovolně jsou nejběžnější výkonové odpory. Rezistory drátu se obvykle vyrábějí vodič rezistence na vinutí na keramickém izolačním substrátu. Vyznačují se jednoduchým procesem, ekonomickou cenou a síla jediného odporu může dosáhnout více než 3 kW. Nevýhody jsou objemná velikost, indukčnost, špatná spolehlivost a nerovnoměrná kvalita. Níže je uvedeno několik běžných energetických rezistorů: Malované odpory drátu, rezistory keramického skořepiny, odpory vodiče z lehkého skořepiny a vysoce výkonné vlnité vodicí rezistory.
Filmové síly rezistory odkazují hlavně na rovinné energetické rezistory s tlustou filmovou technologií, které jsou obvykle založeny na silném filmovém rezistoru, který je vytištěn na substrátech nitridu hliníku nebo hliníku. Tento typ rezistoru má vysokou hustotu výkonu a indukčnost nebo kapacitance, která je velmi vhodná pro použití při příležitostech s omezeným prostorem, ale dobrým podmínkám rozptylu tepla. Kromě toho mají ve srovnání s rezistory drátu rezistory filmové rezistory širší rozsah odporu, od miliohmů až po megohmy. Filmové rezistory mají také defekty. První je, že kapacita přetížení je omezená a je snadné být poškozeno ve vysoce energetických pulzních aplikacích, jako jsou vypouštěcí obvody, takže spolehlivost není vysoká. Kromě toho mají filmové rezistory velmi vysoké požadavky na podmínky rozptylu tepla a k dosažení jmenovitého výkonu musí být přidán vhodný chladič. Společnost Kaibu Electronics spustila rovinný energetický rezistor založený na technologii Power Film. Hustota výkonu je zcela v souladu s hustotou filmových rezistorů a zlepšuje se spolehlivost a stabilita rezistorů. Následuje několik běžných rovinných energetických rezistorů založených na technologii Power Film.
Výrobní proces pevných keramických rezistorů je zcela odlišný od procesu rezistorů drátu a rovinných energetických rezistorů. Po smíchání práškových rezistorových materiálů jsou tvořeny, slinovány při vysoké teplotě, ošetřeny elektrodou a nakonec zabaleny a testovány. Největší rozdíl mezi pevnými keramickými rezistory a vodivými rezistory a filmovými rovinnými výkonovými rezistory je to, že jsou vodivé, takže vydrží vysokoenergetické a vysoce pulzní dopady a jsou velmi vhodné pro vypouštění energie, jako je nabíjení a vypouštění kondenzátoru. Pevné keramické rezistory jsou neinduktivní a vysoce spolehlivé. Podle různých aplikací jsou rozděleny na typ síly a typu pulsu.
3. běžné nedorozumění při výběru energetických rezistorů
(1) Je nutné rozlišovat mezi vysoce výkonnými a vysoce pulzními aplikacemi.
V mnoha aplikacích, jako je předběžné nabíjení baterií, nabíjení a vybíjení kondenzátoru, zahájení omezení proudu, ochrana oblouku atd. Nepotřeba rezistoru nemusí pracovat nepřetržitě po dlouhou dobu, ale musí vydržet jednu nebo více periodických pulzních energií. Nejvhodnějším rezistorem pro tuto aplikaci je rezistor odolný vůči pulzům s vysokou energií, nikoli vysoký výkon. Samozřejmě, že výběr odporu s dostatečně vysokou silou může také uspokojit takové potřeby, ale potenciální rizika stále existují. Například v rezistoru s vysokým výkonem je vodivá část pouze vodicí vodicí vodič. Hmotnost těchto vodičů slitiny odporu je pouze malá část celého rezistoru. Pokud je to podrobeno krátkodobému dopadu na vysoký puls, teplo nemá čas na provádění izolační matricí a pomocným chladičem, takže tyto velmi tenké odporné dráty musí odolat pulzní energii, což může způsobit přímé poškození rezistoru nebo potenciálních rizik. Mnoho drátových rezistorů není navrženo pro vysoce energetické a vysoce pulzní příležitosti, takže skutečné pulzní zatížení se nezohledňuje z hlediska materiálů a procesů. Jakmile je aplikováno na pulzní obvody, je snadné selhat. Předběžné nabité rezistory produkované elektronickou technologií Shenzhen Star plně zvažují pracovní podmínky vysokých pulzů a speciální ošetření se provádí jak v rezistenčních drátěných materiálech, tak v rychlém rozptylu tepla.
(2) Nevzdávání pozornosti návrhu rozptylu tepla a nadměrnému nebo nedostatečnému energetickému prostoru.
Jak jsme již zmínili dříve, síla rezistoru je jeho kapacita rozptylu tepla. Kapacita rozptylu tepla rezistoru lze zlepšit přiměřeným návrhem rozptylu tepla, jako je přiměřené uspořádání, instalace chlazení vzduchu, chlazení vody, chlazení oleje atd. Některé odpory, zejména planární energetické odpory, se silně spoléhají na tepelné dřezy. Zabalený rovinný výkonový odpor TO220 může mít jmenovitý výkon 50 W s přiměřeným chladičem, ale pouze 1,5 W bez chladiče.
Většina inženýrů bude používat energetické rezistory při snížených hodnoceních. Podle vojenských standardů se hodnocení obvykle sníží na polovinu. Někdy je nutné další snížení ke snížení tvorby tepla. Množství snížení však musí být zváženo v kombinaci s pracovním prostředím a podmínkami rozptylu tepla. Například výkonový rezistor s jmenovitým výkonem 750 W může být snížen na 500 W, pokud je ovlivněn generováním tepla sousedních rezistorů, zatímco výkon může být zvýšen na 1000 W prostřednictvím chlazení vzduchu (rychlost větru 150 m/min).
Pokud musí být rezistor vybaven chladičem, aby se dosáhlo nominálního jmenovitého výkonu, specifikační list obecně označuje výkon s chladičem a bez chladiče. Při výběru energetického odporu nezapomeňte věnovat pozornost těmto rozdílům.
(3) Podhodnocení indukčnosti vodicích rezistorů
Jak všichni víme, největší nevýhodou odporových odporů je přítomnost indukčnosti. Metoda neinduktivního vinutí lze získat rezistor s nízkou indukcí, ale není zcela neinduktivní. Tyto induktnosti mohou být ignorovány v obvodech s frekvencí několika set hertz. Dráhané odpory však nelze použít při vysokofrekvenčním zatížení, jako je vysílací komunikační zařízení. Planární energetické rezistory typu filmu a pevné keramické rezistory mohou poskytnout neinduktivní vlastnosti. Parazitární indukčnost těchto rezistorů je stejně nízká jako hladina NH. Například indukčnost série baleného rovinného výkonového rezistoru TO220 produkovaný Kaibu Electronics je menší než 10nh. U vysokofrekvenčních a vysoce pulzních aplikací jsou nejen rezistory, které mají neinduktivní vlastnosti, ale také musí mít vlastnosti vysokoenergetické rezistence na puls. Proces neinduktivního vinutí Shenzhen Shida Electronic Technology Co., Ltd. se může zcela vyhnout nepříznivým účinkům neinduktivní generace.
(4) Vyberte správnou přesnost
Zde diskutujeme pouze o energetických rezistorech pro nediné aplikace. Při výběru energetického odporu, ačkoli přesnost není pro většinu aplikací příliš důležitým indikátorem, přesnost není v žádném případě stanovena libovolně. Obvykle doporučujeme vzít v úvahu počáteční přesnost a drift na konci života a poté zvolit přesnost na základě principu širokého rozsahu. Princip široké škály přesnosti nejen vede k úsporám nákladů, ale co je důležitější, může zlepšit spolehlivost rezistorů, zejména pro filmové rezistory. Je tomu tak proto, že za účelem dosažení vyšší přesnosti musí být filmové rezistory upraveny a proces úpravy odporu poškodí vrstvu rezistoru, ztratí jmenovité energii rezistoru a snížit přetížení rezistoru. Někteří výrobci odporu v drátu dosáhnou účelu úpravy odporu broušením drátu, což sníží kapacitu přetížení rezistoru nejméně o polovinu. Při výběru přesnosti energetických rezistorů proto sledujte princip širokého rozsahu. Například, když přesnost ± 10% může splnit požadavky po komplexním vyhodnocení, není třeba zvolit přesnost ± 5% nebo ± 1%.

 

info-1600-1103

 

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit