Qualità tecnologica - Materiali di resistenza millihm
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I componenti dei resistori millihm sono principalmente tre parti, vale a dire: guscio di ceramica, sabbia di quarzo (riempimento), foglio in lega di resistore. Abbiamo già introdotto il guscio di ceramica indipendentemente in altri articoli e qui introdurremo il chip di resistenza separatamente.
Le caratteristiche principali dei resistori del cemento milliiohm sono una piccola resistenza e alta precisione (1%). Come tutti sappiamo, i resistori avranno le caratteristiche di riscaldamento e aumento della temperatura durante il lavoro e l'aumento della temperatura influenzerà inevitabilmente il cambiamento del valore di resistenza. I principali requisiti tecnici dei nostri resistori milliohm sono una piccola resistenza e alta precisione. Ciò porterà un problema molto critico, vale a dire: dobbiamo scegliere un materiale metallico con resistenza stabile e una deriva della temperatura molto piccola (ppm/ grado).
Confrontando vari materiali metallici nella scienza dei materiali esistenti con i nostri requisiti tecnici, si è riscontrato che le caratteristiche del rame di manganese (Costantan) sono molto adatte per le fogli di lega di resistenza milliiohm.
Manganese Copper: è una lega di manganese e rame. Costantan: è una lega di nichel, manganese e rame.
Questi due materiali hanno diversi vantaggi e svantaggi quando applicati ai resistori. Ecco alcuni aspetti che influenzano la qualità dei resistori: 1. Temperatura di lavoro: l'intervallo di temperatura di lavoro del rame di manganese è inferiore o uguale a 1 0 0 grado e l'intervallo di temperatura di lavoro di Costantan è inferiore o uguale a 4 0 0 gradi e l'intervallo di temperatura di lavoro è più ampio. 2. Temperation Drift (ppm/ gradi): il PPM/ gradi di rame di manganese a 20 gradi -80 gradi è 0-20 e il PPM/ gradi di Costantan a 20 gradi -400 gradi è 0-40. Potresti non avere un'idea di questo valore del coefficiente. Lascia che ti dia un esempio di rame di manganese. Il PPM/ grado di rame di manganese a 20 gradi -80 è 0-20, cioè il coefficiente di temperatura delle variazioni di rame del manganese durante il processo di temperatura di lavoro che aumenta da 20 gradi -80 gradi. Il coefficiente di temperatura aumenta gradualmente da 0 a 40. Prendiamo il valore medio di 20 e calcoliamo la resistenza del filo di rame di manganese con una resistenza di 100R a 20 gradi e una temperatura di lavoro di 80 gradi. La formula è: resistenza corrente + variazione della resistenza (resistenza esistente * variazione della temperatura * valore medio del coefficiente di temperatura), cioè: 100+ (100 * 60 * 20/1000000) =100. 12r. Secondo questo calcolo, la resistenza del filo di rame di manganese aumenta dello 0,12% quando la temperatura sale a 80 gradi. Questa precisione è molto alta. Quando si calcola la temperatura di Costantan quando sale a 80 gradi, sappiamo già che il coefficiente di temperatura di Costantan è il doppio di quello del rame di manganese. Quindi, quando Costantan è a 80 gradi, la resistenza è di 100,24R e la resistenza aumenta dello 0,24%. Questo è il coefficiente dopo che la temperatura aumenta di 60 gradi. Calcoliamo ciò che accade quando la temperatura di Costantan sale a 400 gradi. Allo stesso modo, se esiste un filo Costantan con una resistenza di 100R a 20 gradi, qual è la resistenza a 400 gradi? 100+ (100*380*40/1000000)=101. 52. L'accuratezza della resistenza è dell'1,52%. 3. Vita di servizio: rispetto al rame di manganese e a Costantan, Costantan ha una migliore resistenza alla corrosione, non deformazione ad alta temperatura e una resistenza ad alta pressione. 4. Prezzo: poiché Costantan contiene il metallo di nichel, il suo prezzo è molto più alto di quello di Costantan.








