Mājas - Zināšanas - Informācija

Jaudas rezistora atlases atsauce

Ja piemērota enerģijas rezistora izvēle vienmēr ir bijusi sarežģīta mūsu enerģijas inženierijas jautājums, šeit ir dažas atsauces uz šo jautājumu:
1. Rezistora spēks
Rezistora nominālo jaudu definē kā maksimālo jaudu, ko rezistors ir atļauts patērēt nepārtrauktai normālai darbībai noteiktā apkārtējā temperatūrā, pieņemot, ka gaiss nav cirkulējošs. Norādītā apkārtējā temperatūra parasti ir 25 grādu, 70 grādu un 125 grādi. Jāuzsver, ka pastāvīga normāla rezistora darbība nozīmē ne tikai to, ka rezistors nav bojāts, bet arī tas, ka rezistora pretestības maiņai jābūt pieļaujamajā diapazonā.
Parasti mēs izmantojam jaudas samazināšanas līkni, lai aprakstītu saistību starp rezistora jaudu un apkārtējo temperatūru. Jo augstāka ir apkārtējā temperatūra, jo ierobežotāka rezistora siltuma izkliedes spēja un jo mazāka jauda. Kad apkārtējā temperatūra sasniedz robežu, rezistors zaudē siltuma izkliedes spēju un jauda samazinās līdz nullei.
2. Jaudas rezistoru klasifikācija
Parasti rezistoru ar augstāku nominālo jaudu var saukt par enerģijas rezistoru. Saskaņā ar dažādiem jaudas līmeņiem tas ir sadalīts mazjaudas rezistoros un lieljaudas rezistoros. Saskaņā ar dažādiem materiāliem un procesiem enerģijas rezistori galvenokārt tiek sadalīti trīs kategorijās: stiepļu jaudas rezistoros, plēves jaudas rezistoros un cietos keramikas rezistoros.
Stiepļu jaudas rezistori ir visizplatītākie jaudas rezistori. Stiepļu rezistorus parasti izgatavo ar tinuma pretestības vadu uz keramikas izolācijas pamatnes. Viņiem raksturīgs vienkāršs process, ekonomiska cena un viena rezistora jauda var sasniegt vairāk nekā 3 kW. Trūkumi ir apjomīgs lielums, induktivitāte, slikta uzticamība un nevienmērīga kvalitāte. Šie ir vairāki izplatīti stiepļu jaudas rezistori: krāsoti stiepļu rezistori, keramikas apvalka stieples rezistori, sakausējuma apvalka stieples rezistori un lieljaudas gofrētie stieples rezistori.
Plēves enerģijas rezistori galvenokārt attiecas uz plakaniem spēka rezistoriem ar biezu plēvju tehnoloģiju, kuru pamatā ir bieza plēves rezistora virca, kas iespiesta uz alumīnija oksīda vai alumīnija nitrīda substrātiem. Šāda veida rezistoram ir lielas jaudas blīvums un bez induktivitātes vai kapacitātes, kas ir ļoti piemērots lietošanai gadījumos ar ierobežotu vietu, bet labiem siltuma izkliedes apstākļiem. Turklāt, salīdzinot ar stieples rezistoriem, plēvju rezistoriem ir plašāks pretestības diapazons, sākot no miliohms līdz megohms. Filmu rezistoriem ir arī defekti. Pirmais ir tas, ka pārslodzes ietilpība ir ierobežota, un to ir viegli sabojāt ar augstas enerģijas impulsu lietojumiem, piemēram, izlādes ķēdēs, tāpēc uzticamība nav augsta. Turklāt plēves rezistoriem ir ļoti augstas prasības par siltuma izkliedes apstākļiem, un, lai sasniegtu novērtēto jaudu, jāpievieno piemērota siltuma izlietne. Kaibu Electronics ir uzsācis plānu spēka rezistoru, kura pamatā ir spēka filmu tehnoloģija. Jaudas blīvums pilnībā atbilst biezu plēvju rezistoru līmenim, un tiek uzlabota rezistoru uzticamība un stabilitāte. Šie ir vairāki izplatīti plakani spēka rezistori, kuru pamatā ir spēka filmu tehnoloģija.
Cieto keramikas rezistoru ražošanas process ir pilnīgi atšķirīgs no stiepļu rezistoru un plakanu jaudas rezistoru ražošanas process. Pēc tam, kad pulverveida rezistora materiāli ir sajaukti, tie veidojas, saķepina augstā temperatūrā, apstrādāti ar elektrodiem un visbeidzot iesaiņoti un pārbaudīti. Lielākā atšķirība starp cietajiem keramikas rezistoriem un stiepļu rezistoriem un plēves plakaniem spēka rezistoriem ir tā, ka tie ir vadītspējīgi visā, lai tie varētu izturēt augstas enerģijas un augstas impulsa triecienu un ir ļoti piemēroti enerģijas izlādei, piemēram, kondensatora uzlādēšanai un izlādēšanai. Cietie keramikas rezistori nav induktīvi un ļoti uzticami. Tie ir sadalīti jaudas tipā un impulsa tipā atbilstoši dažādām lietojumprogrammām.
3. Bieži vien pārpratumi par enerģijas rezistoru izvēli
(1) Ir jānošķir lieljaudas un lielas impulsa lietojumprogrammas.
Daudzās lietojumprogrammās, piemēram, akumulatoru komplektā pirms uzlādēšanas, kondensatora uzlādēšanas un izlādes, strāvas ierobežošanas, loka aizsardzības utt. Sākot, rezistoram nav jāstrādā nepārtraukti ilgstoši ar lielu jaudu, bet ir jāiztur viens vai vairākas periodiskas impulsa enerģijas. Vispiemērotākais šīs pielietojuma rezistors ir augstas enerģijas impulsa izturīgs rezistors, nevis lieljaudas rezistors. Protams, šādas vajadzības var arī izvēlēties rezistoru ar pietiekami lielu jaudu, taču joprojām pastāv iespējamie riski. Piemēram, lieljaudas stieples rezistorā tikai pretestības sakausējuma stieple ir vadošā daļa. Šo pretestības sakausējuma vadu svars ir tikai neliela daļa no visa rezistora. Ja tas tiek pakļauts īstermiņa lielam impulsa triecienam, karstumam nav laika veikt caur izolācijas matricu un papildu siltuma izlietni, tāpēc šiem ļoti plānajām izturības vadiem pašiem ir jāiztur impulsa enerģija, kas var izraisīt tiešu bojājumu izturībai vai iespējamam riskam. Daudzi stieples rezistori nav paredzēti augstas enerģijas un lielas impulsa gadījumiem, tāpēc faktiskā impulsa slodze netiek ņemta vērā materiālu un procesu izteiksmē. Pēc tam, kad tas tiek piemērots impulsa ķēdēm, to ir viegli izgāzties. Šenženas Zvaigžņu elektroniskās tehnoloģijas ražotie iepriekšēja uzlādes rezistori pilnībā apsver augsto impulsu darba apstākļus, un īpašas apstrādes tiek veiktas gan pretestības stiepļu materiālos, gan ātrās siltuma izkliedes laikā.
(2) nepievēršot uzmanību karstuma izkliedes dizainam, kā arī pārmērīgi rezervējošai enerģijas platībai.
Kā mēs jau minējām iepriekš, rezistora jauda ir tā karstuma izkliedes spēja. Rezistora siltuma izkliedes spēju var uzlabot, izmantojot saprātīgu siltuma izkliedes dizainu, piemēram, saprātīgu izkārtojumu, siltuma izlietnes uzstādīšanu, gaisa dzesēšanu, ūdens dzesēšanu, eļļas dzesēšanu utt. Daži rezistori, it īpaši plaknes spēka rezistori, lielā mērā paļaujas uz siltuma izlietnēm. TO220 iesaiņotā plakanā jaudas rezistorā var būt nominālā jauda 50W ar saprātīgu siltuma izlietni, bet tikai 1,5 W bez siltuma izlietnes.
Lielākā daļa inženieru izmantos jaudas rezistorus ar samazinātu vērtējumu. Saskaņā ar militārajiem standartiem vērtējums parasti tiek samazināts uz pusi. Dažreiz siltuma ģenerēšanas samazināšanai nepieciešama turpmāka samazināšana. Tomēr samazināšanas daudzums jāapsver kombinācijā ar darba vidi un siltuma izkliedes apstākļiem. Piemēram, jaudas rezistoru ar nominālo jaudu 750 W var samazināt līdz 500 W, ja to ietekmē blakus esošo rezistoru siltuma ģenerēšana, savukārt enerģiju var palielināt līdz 1000W, izmantojot gaisa dzesēšanu (vēja ātrums 150m/min).
Ja rezistors ir jāaprīko ar siltuma izlietni, lai sasniegtu nominālo nominālo jaudu, specifikācijas lapa parasti norāda jaudu ar siltuma izlietni un bez tās. Izvēloties enerģijas rezistoru, noteikti pievērsiet uzmanību šīm atšķirībām.
(3) stiepļu rezistoru induktivitātes nenovērtēšana
Kā mēs visi zinām, lielākais stiepļu rezistoru trūkums ir induktivitātes klātbūtne. Zemas induktivitātes stieples rezistoru var iegūt, izmantojot neinduktīvu tinumu metodi, taču tas nav pilnīgi neinduktīvs. Šīs indukcijas var ignorēt ķēdēs ar vairāku simtu herca frekvenci. Tomēr stiepļu rezistorus nevar izmantot augstfrekvences kravās, piemēram, apraides sakaru aprīkojumā. Filmas tipa plakanie spēka rezistori un cietie keramikas rezistori var gan nodrošināt neinduktīvas īpašības. Šo rezistoru parazītu induktivitāte ir tikpat zema kā NH līmenis. Piemēram, Kaibu elektronikas ražotais TO220 iesaiņotā plakanā jaudas rezistora sērijas induktivitāte ir mazāka par 10 nh. Augstas frekvences un augsta impulsa lietojumos ir ne tikai rezistori, kuriem ir nepieciešami neinduktīvi īpašības, bet arī tiem, kuriem ir lielas enerģijas impulsa izturības īpašības. Šenženas Shida Electronic Technology Co., Ltd., spraudņa neinduktīvais tinuma process var pilnībā izvairīties no neinduktīvās ģenerēšanas nelabvēlīgās ietekmes.
(4) Izvēlieties pareizo precizitāti
Šeit mēs apspriežam tikai enerģijas rezistorus lietojumprogrammām, kas nav precizētas. Izvēloties enerģijas rezistoru, kaut arī precizitāte nav ļoti svarīgs rādītājs lielākajai daļai lietojumprogrammu, precizitāte nekādā gadījumā nav patvaļīgi noteikta. Parasti mēs iesakām ņemt vērā sākotnējo precizitāti un novirzīties dzīves beigās un pēc tam izvēlēties precizitāti, pamatojoties uz plaša diapazona principu. Plašas precizitātes diapazona princips ir ne tikai veicinoši izmaksu ietaupījumiem, bet vēl svarīgāk ir tas, ka tas var uzlabot rezistoru uzticamību, īpaši plēvju rezistoriem. Tas notiek tāpēc, ka, lai sasniegtu augstāku precizitāti, ir jāpielāgo plēves rezistori, un pretestības pielāgošanas process sabojā rezistora slāni, zaudēs rezistora nominālo enerģiju un samazinās rezistora pārslodzes spēju. Daži stiepļu rezistoru ražotāji sasniegs pretestības pielāgošanas mērķi, slīpējot vadu, kas vismaz uz pusi samazinās rezistora pārslodzi. Tāpēc, izvēloties enerģijas rezistoru precizitāti, lūdzu, ievērojiet plaša diapazona principu. Piemēram, ja ± 10% precizitāte var izpildīt prasības pēc visaptverošas novērtēšanas, nav jāizvēlas precizitāte ± 5% vai ± 1%.

 

info-1600-1103

 

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī