Tehnoloģiju kvalitāte - Miliohm rezistora materiāli
Atstāj ziņu
Miliohm rezistoru komponenti galvenokārt ir trīs daļas, proti: keramikas apvalks, kvarca smiltis (pildījums), rezistora sakausējuma loksne. Mēs jau esam patstāvīgi ieviesuši keramikas apvalku citos rakstos, un šeit mēs atsevišķi iepazīstināsim ar rezistora mikroshēmu.
Miliohm cementa rezistoru galvenās īpašības ir neliela pretestība un augsta precizitāte (1%). Kā mēs visi zinām, rezistoriem darba laikā būs apkures un temperatūras paaugstināšanās īpašības, un temperatūras paaugstināšanās neizbēgami ietekmēs pretestības vērtības izmaiņas. Mūsu Miliohm rezistoru galvenās tehniskās prasības ir neliela pretestība un augsta precizitāte. Tas radīs ļoti kritisku problēmu, proti: mums jāizvēlas metāla materiāls ar stabilu pretestību un ļoti mazu temperatūras novirzi (ppm/ grāds).
Salīdzinot dažādus metāla materiālus esošajās materiālu zinātnē ar mūsu tehniskajām prasībām, tiek atklāts, ka mangāna vara (Constantan) īpašības ir ļoti piemērotas Miliohm rezistoru sakausējumu lapām.
Mangāna vara: tas ir mangāna un vara sakausējums. Konstantāns: Tas ir niķeļa, mangāna un vara sakausējums.
Šiem diviem materiāliem ir atšķirīgas priekšrocības un trūkumi, ja tos uzklāj rezistoriem. Šeit ir daži aspekti, kas ietekmē rezistoru kvalitāti: 1. Darba temperatūra: Mangāna vara darba temperatūras diapazons ir mazāks vai vienāds ar 1 0 0 grādu, un konstantāna darba temperatūras diapazons ir mazāks vai vienāds ar 4 0 0 grādu, un darba temperatūras diapazons ir lielāks. 2. Temperatūras novirze (ppm/ pakāpe): mangāna vara PPM/ pakāpe 20 grādu -80 grāda ir 0-20, un Constantan ppm/ pakāpe 20 grādu -400 grāds ir {9}}. Jums, iespējams, nav priekšstata par šo koeficienta vērtību. Ļaujiet man sniegt jums mangāna vara piemēru. Mangāna vara PPM/ pakāpe 20 grādu -80 grāds ir 0-20, tas ir, mangāna vara izmaiņu temperatūras koeficients darba temperatūras procesā, kas paaugstinās no 20 grādu -80 grāda. Temperatūras koeficients pakāpeniski palielinās no 0 līdz 40. Mēs ņemam vidējo vērtību 20 un aprēķinām mangāna vara stieples pretestību ar pretestību 100R ar 20 grādu un darba temperatūru 80 grādu. Formula ir: strāvas pretestība + pretestības izmaiņas (esošā pretestība * Temperatūras vidējā vērtība * vidējā vērtība), tas ir: 100+ (100 * 60 * 20/1000000) =100. 12r. Saskaņā ar šo aprēķinu mangāna vara stieples izturība palielinās par 0,12%, kad temperatūra paaugstinās līdz 80 grādiem. Šī precizitāte ir ļoti augsta. Aprēķinot konstantāna temperatūru, kad tā paaugstinās līdz 80 grādiem, mēs jau zinām, ka konstantāna temperatūras koeficients ir divreiz lielāks nekā mangāna vara temperatūras koeficients. Tātad, kad Constantan ir 80 grādu, pretestība ir 100,24R, un pretestība palielinās par 0,24%. Tas ir koeficients pēc temperatūras paaugstināšanās par 60 grādiem. Aprēķināsim to, kas notiek, kad konstantāna temperatūra paaugstinās līdz 400 grādiem. Līdzīgi, ja ir konstantāna vads ar pretestību 100R 20 grādos, kāda ir pretestība 400 grādos? 100+ (100*380*40/1000000)=101. 52. Pretestības precizitāte ir 1,52%. 3. Darba kalpošanas laiks: Salīdzinot ar mangāna varu un konstantānu, Constantan ir labāka izturība pret koroziju, augstas temperatūras neformācija un augsta spiediena pretestība. 4. Cena: Tā kā Constantan satur niķeļa metālu, tā cena ir daudz augstāka nekā Constantan.








