Descrivi brevemente l'importanza della temperatura operativa dei resistori in lega di shunt
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I resistori in lega di precisione sono sempre stati il difetto dell'industria delle resistenze del mio paese. Gli attuali resistori in lega di precisione del mio paese sono tutti importati per soddisfare le esigenze. I suoi prodotti hanno requisiti di processo molto elevati per i materiali in lega e i processi di materiale in lega esistenti del mio paese hanno ancora molti miglioramenti da fare. Shenzhen Shida Electronic Technology Co., Ltd. ha iniziato la ricerca e lo sviluppo di resistori in lega di shunt di precisione con l'aiuto e il supporto dei partner internazionali. Su richiesta dell'azienda, il dipartimento di ricerca e sviluppo farà anche alcune brevi presentazioni ai nuovi prodotti che stiamo sviluppando.
Ampere (A) è l'unità di base della corrente nel sistema internazionale delle unità. La definizione fornita dal comitato internazionale dei pesi e delle misure è: una corrente costante passa attraverso due fili diritti paralleli infinitamente lunghi con sezioni circolari trascurabili a 1 metro di distanza nel vuoto. Quando la forza generata tra i due fili per metro di lunghezza è uguale a 2 × 10-7 newton, la corrente che passa attraverso il filo è specificata come un ampere. Tuttavia, i due fili infinitamente lunghi nella definizione non possono essere realizzati. Nel funzionamento effettivo, la corrente viene calcolata misurando la caduta di tensione dello shunt e combinando la legge di Ohm.
Come mostrato nella figura seguente, lo shunt DC è fatto di due articolazioni di rame e una lega di resistenza nel mezzo. Il metodo di cablaggio a quattro terminali può misurare accuratamente la corrente che scorre attraverso lo shunt.
Lo shunt deve funzionare sotto una grande corrente e la temperatura superficiale dello shunt aumenterà a causa dell'auto-riscaldamento. Soprattutto quando la temperatura ambiente è alta e l'ambiente di dissipazione del calore è scarsa, la temperatura superficiale dello shunt aumenterà ulteriormente. Secondo lo standard IEEE, la corrente operativa raccomandata dello shunt non deve superare i 2/3 della corrente nominale in condizioni di lavoro normali. Tuttavia, nelle applicazioni reali, è spesso necessario misurare una gamma più ampia di correnti, ovvero richiedere lo shunt di funzionare normalmente al 10% -100% della corrente nominale e talvolta possono verificarsi anche sovraccarichi a breve termine. Indipendentemente dalle condizioni di lavoro, è molto importante controllare la temperatura superficiale dello shunt. Il suo stato di lavoro è il migliore a 30-70 e la sua temperatura superficiale non può superare i 145 gradi in qualsiasi circostanza, altrimenti causerà cambiamenti irreversibili nel valore di resistenza della lega di resistenza. Va sottolineato che la temperatura superficiale dello shunt dovrebbe essere misurata dal punto centrale della lega di resistenza.
La necessità di misurare una gamma più ampia di correnti comporterà enormi differenze nelle condizioni di riscaldamento dello shunt. Il valore di resistenza del resistore cambierà a causa dell'auto-calore causata dal carico. Il valore di resistenza del resistore cambierà in modo diverso quando vengono caricate correnti diverse.







