Domů - Znalost - Podrobnosti

Kvalita technologie - miliohm materiály rezistoru

Složky miliohmových rezistorů jsou hlavně tři části, konkrétně: keramický skořápku, křemenný písek (náplň), list slitiny rezistoru. Keramickou skořápku jsme již představili nezávisle do jiných článků a zde představíme čip rezistoru samostatně.

Hlavními charakteristikami miliohmových cementových rezistorů jsou malá rezistence a vysoká přesnost (1%). Jak všichni víme, rezistory budou mít během práce vlastnosti nárůstu zahřívání a zvýšení teploty a zvýšení teploty nevyhnutelně ovlivní změnu hodnoty odporu. Hlavními technickými požadavky našich miliohmových rezistorů jsou malý odpor a vysoká přesnost. To přinese velmi kritický problém, konkrétně: Musíme si vybrat kovový materiál se stabilním odporem a velmi malým teplotním driftem (ppm/ stupeň).

Porovnání různých kovových materiálů ve stávajících materiálech s našimi technickými požadavky se zjistí, že charakteristiky mědi manganu (Constantian) jsou velmi vhodné pro listy slitiny miliohm rezistor.

Manganesová měď: Je to slitina manganu a mědi. Constantian: Je to slitina niklu, manganu a mědi.

Tyto dva materiály mají různé výhody a nevýhody, když jsou aplikovány na rezistory. Zde jsou některé aspekty, které ovlivňují kvalitu rezistorů: 1. Pracovní teplota: Rozsah pracovní teploty mědi manganové je menší nebo roven 1 0 0 stupeň a rozsah pracovní teploty Constantia je menší nebo roven 4 {{0 0 stupňů a pracovní teplotní rozsah je větší. 2. drift teploty (ppm/ stupeň): PPM/ stupeň manganové mědi při 20 stupni -80 stupeň je 0-20 a ppm/ stupeň Constanlan při 20 stupních -400 je 0-40. Možná nemáte představu o této hodnotě koeficientu. Dovolte mi, abych vám dal příklad manganové mědi. PPM/ stupeň mědi manganu při 20 stupni -80 je 0-20, tj. Teplotní koeficient mědi mědi během procesu rostoucí teploty z 20 stupňů -80 stupně. Koeficient teploty se postupně zvyšuje z 0 na 40. Vezmeme střední hodnotu 20 a vypočítáme odpor měděného drátu manganu s odporem 100R při 20 stupních a pracovní teplotou 80 stupňů. Vzorec je: proudový odpor + změna odporu (stávající odpor * Změna teploty * Střední hodnota koeficientu teploty), tj. 100+ (100 * 60 * 20/1000000) =100. 12r. Podle tohoto výpočtu se odpor měděného drátu manganu zvyšuje o 0,12%, když teplota stoupá na 80 stupňů. Tato přesnost je velmi vysoká. Při výpočtu teploty Constantanu, když se zvyšuje na 80 stupňů, již víme, že teplotní koeficient Constantanu je dvojnásobkem teploty mědi manganu. Takže když je Constantian na 80 stupňů, odpor je 100,24R a odpor se zvyšuje o 0,24%. Toto je koeficient po zvýšení teploty o 60 stupňů. Pojďme vypočítat, co se stane, když teplota Constantanu stoupá na 400 stupňů. Podobně, pokud existuje konstantní drát s odporem 100R při 20 stupních, jaký je odpor při 400 stupních? 100+ (100*380*40/1000000)=101. 52. Přesnost odporu je 1,52%. 3. Životnost služeb: Ve srovnání s měděnou manganem a Constantanem má Constanlan lepší odolnost proti korozi, vysokou teplotu a odolnost proti vysokému tlaku. 4. Cena: Protože Constantian obsahuje nikl kov, jeho cena je mnohem vyšší než cena Constantanu.

 

info-1600-1103

 

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit