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              光頡精密電阻高精密電阻臺灣品牌原裝正品【上海提隆】

              發布時間:2020-12-18 19:27  

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              視頻作者:上海提隆電子有限公司






              什么是精密電阻?

              對于“精度”一詞,可以分解成分解成二個要素:

              1.溫度系數。溫度變化是電阻的大敵,溫度系數一般用ppm/℃表示,即溫度變化1度對應電阻變化百萬分之幾。100ppm/℃就是0.01%/℃。

              2.老化。也就是長期穩定性,一般用ppm/年來表示,也有用%/年來表示的。

              出廠再怎么準確的電阻,如果老化大,那么很快就變了,也就失去高準確的意義了。


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              什么是精密電阻

              什么是精密電阻?

              其實,對于不是搞計量的不需要分的那么清楚,可以大體上認為高精密、高準確、低誤差等是一個意思。但是,對于“精度”一詞,可以分解成分解成三個要素:

              2.老化。也就是長期穩定性,一般用ppm/年來表示,也有用%/年來表示的。出廠再怎么準確的電阻,如果老化大,那么很快就變了,也就失去高準確的意義了。

              3.初始調整誤差,這個其實不太重要,知道偏差是多少,只要不變就沒關系,測量時可以修正。因此,在本文里沒做進一不討論。

              對于精度不太高的電阻,我們可以不分,籠統的說某電阻精度是多少。比如0.1%精度的電阻,就是一個綜合誤差,實際上是說,在常溫下(比如10℃-35℃)、1年之內,包括所有的誤差,應該仍然能保證電阻在0.1%之內。


              常見的精密電阻有三類:金屬膜電阻、線繞電阻和塊電阻。

              金屬膜電阻是常見的,但好一些的為精密金屬膜電阻,特點是溫度系數不大,阻值比較穩定。但由于膜比較薄因此相對脆弱一些,螺旋切割和壓接部分容易出問題。

              線繞電阻也是很常用的,甚至一度是高準確設備的主打電阻。采用的電阻絲材料現在有三種:

              康銅,比較古老,耐熱但溫度系數不太好,與銅的熱電動勢較高。

              錳銅,有精密錳銅,盡管熱但溫度不太高但溫度系數很小,與銅的熱電動勢小,是廣泛采用的線繞電阻材料。

              Evanohm,被翻譯成埃佛諾姆,是一種鎳鉻鋁銅合金,也可以簡稱鎳鉻電阻合金,溫度系數xiao,材料比較硬,焊接性能不太好。

              塊電阻,又叫金屬箔電阻,國外廠家以Vishay為代表,是在陶瓷基片粘上合金電阻層然后無感光刻,不僅采用了鎳鉻電阻合金材料,而且陶瓷襯底做進一步溫度補償,使得溫度系數非常小,很多能做到<1ppm/℃。所謂精密電阻,是指電阻的阻值誤差、電阻的熱穩定性(溫度系數)、電阻器的分布參數(分布電容和分布電感)等項指標均達到一定標準的電阻器。國產的型號為RJ711,性能差一些。








              精密電阻選型指南1、精密電阻考慮參數

              一、精密電阻選型指南1、精密電阻考慮參數

                    對于精密電阻而言,精度和溫度系數即為核心,也是選型時首要考慮的因素。我們逐一來看:

              ①常見的精密電阻精度標準有:1%,0.5%,0.25%,0.1%,0.05%,0.01%。

              ②常見的低溫漂電阻溫度系數標準有:(±)2PPM/℃,5PPM/℃,10PPM/℃,15PPM/℃,25PPM/℃,50PPM/℃。

                    明確了精度和溫度系數,選型第二步就是確定使用貼片式還是插件式,以及具體的封裝尺寸。

              總結起來,精密電阻在實際應用中考慮的電氣參數不外乎長期穩定性、溫度系數、絕dou精度、功率系數、電壓系數、噪聲等,

                    因為只有合金材料的電阻才能在低阻值大電流的情況下保持穩定,溫漂可以低至±5ppm/℃,精度可以到±0.1%甚至更高。

              溫漂的大小是決定這類電阻價格的主要因素。由于其主要應用是電流檢測,所以四腳結構有利于精密采樣。由于繞制在陶瓷骨架上,因此這種電阻耐高溫、熱穩定性好、溫度系數小、工作溫度可達300℃、功率大、阻值精度高、溫度系數指標很高,但是分布參數指標偏低,這種電阻一般有圓柱形、扁柱形和長方框架形幾種。使用更大尺寸或預留更多的功率空間,并且增加輔助散熱器有利于降低電阻表面的溫度,改良取樣電阻的穩定性。精密的電流取樣電阻可以替代霍爾電流傳感器,并且具有成本優勢。





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