为什么插脚的精密电阻要优于贴片的精密电阻?
为什么插脚的精密电阻要优于贴片的精密电阻?
1、PCB应力:贴片的精密电阻焊接到PCB上后会受到PCB热胀冷缩的挤压或者拉伸,从而传递应力到电阻层,影响到电阻的阻值和长期稳定性。采用的电阻丝材料现在有三种:康铜,比较古老,耐热但温度系数不太好,与铜的热电动势较高。在一些温度变化非常剧烈的场合甚至会出现断裂的问题。而插脚的电阻通过细长的焊脚释放了PCB传递的应力,所以不会存在贴片电阻的问题。
2、环境应力:潮湿,硫,盐雾等都会对电阻的阻值产生影响。合金电阻低阻值,高精密,低温度系数,耐冲击电流,大功率,电流采样,或短路保护。贴片的精密电阻一般保护层要明显弱于插脚电阻,所以隔绝外部环境应力的能力不如插脚电阻。一般的插脚精密电阻都采用环氧或者塑封,有一些全密封的插脚电阻内部注油,完全隔绝了外部环境因素对于电阻阻值的影响,这种电阻可以作为二级计量标准使用。
3、焊接应力:在焊接热的冲击后,插脚电阻的阻值变化要明显小于贴片电阻。精密贴片电阻的焊锡高度一般我们都建议低于电阻焊脚高度30%以上,精密插脚电阻的安装我们也建议和PCB之间至少保留1mm的空间,从而避免PCB热胀冷缩造成的拉力影响。
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常见的精密电阻分类
常见的精密电阻有三类:金属膜电阻、线绕电阻和块电阻。
金属膜电阻是常见的,但好一些的为精密金属膜电阻,特点是温度系数不大,阻值比较稳定。但由于膜比较薄因此相对脆弱一些,螺旋切割和压接部分容易出问题。
线绕电阻也是很常用的,甚至一度是高准确设备的主打电阻。
采用的电阻丝材料现在有三种:康铜,比较古老,耐热但温度系数不太好,与铜的热电动势较高。
锰铜,有精密锰铜,尽管热但温度不太高但温度系数很小,与铜的热电动势小,是广泛采用的线绕电阻材料。
Evanohm,被翻译成埃佛诺姆,是一种镍铬铝铜合金,也可以简称镍铬电阻合金,温度系数xiao,材料比较硬,焊接性能不太好。
什么是精密电阻
什么是精密电阻?
其实,对于不是搞计量的不需要分的那么清楚,可以大体上认为高精密、高准确、低误差等是一个意思。但是,对于“精度”一词,可以分解成分解成三个要素:
1.温度系数。温度变化是电阻的大敌,温度系数一般用ppm/℃表示,即温度变化1度对应电阻变化百万分之几。100ppm/℃就是0.01%/℃。
2.老化。也就是长期稳定性,一般用ppm/年来表示,也有用%/年来表示的。出厂再怎么准确的电阻,如果老化大,那么很快就变了,也就失去高准确的意义了。
3.初始调整误差,这个其实不太重要,知道偏差是多少,只要不变就没关系,测量时可以修正。因此,在本文里没做进一不讨论。
对于精度不太高的电阻,我们可以不分,笼统的说某电阻精度是多少。比如0.1%精度的电阻,就是一个综合误差,实际上是说,在常温下(比如10℃-35℃)、1年之内,包括所有的误差,应该仍然能保证电阻在0.1%之内。
线绕电阻也是很常用的,甚至一度是高准确设备的主打电阻。采用的电阻丝材料现在有三种:
康铜,比较古老,耐热但温度系数不太好,与铜的热电动势较高。
块电阻,又叫金属箔电阻,国外厂家以Vishay为代表,是在陶瓷基片粘上合金电阻层然后无感光刻,不仅采用了镍铬电阻合金材料,而且陶瓷衬底做进一步温度补偿,使得温度系数非常小,很多能做到lt;1ppm/℃。在光伏逆变器部分,主要就是结构设计和平面的排布需要优化,尽可能按照规整的原则节省电缆及直流设备的用量,使用精密电阻器要承受这些电流的变化,确保输出的电流稳定和正常。国产的型号为RJ711,性能差一些。
普通电阻能代替精密电阻吗?
普通电阻能代替精密电阻吗?
在一定的温度范围内,精密电阻的误差要比普通电阻的误差小很多.也就是说制作精密电阻的材料温度稳定性要高于普通电阻的材料.那么普通电阻能代替精密电阻吗?
电阻在电路中的应用一般是限流和分压,限流部分不用考虑精密电阻,分压部分可分二种:
1、电压的精度对后继电路影响不太大,此处分压电阻用普通的。
2、电压的精度对后继电路影响极大,此处分压电阻用的。当然,不排除个别设计人员不考虑使用需求及成本,设定的精度远高于需求,不过这是个案,不在考虑范围。
普通的电阻只是大致的估算电阻值来确定的,而精密电阻是需要jin确的电压表以及电流表通过反复多次的测量来确定其阻值的,如果用普通电阻来替换精密电阻的话会导致自己实验或者测试的结果出现差值,从而给你自己带来不便。负载寿命的指标只能通过抽样测试的形式进行检测,因为这种测试至少需要1千小时,航天的应用则可能需要高达1万小时的测试,且这种测试是po坏性的实验。而精密电阻可以代替普通电阻,普通电阻不能代替精密电阻。
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