电阻器配件选用准则
电阻器配件选用准则
根据所使用材料的不同,电阻器及电位器类型可分为合金型(绕线、合金箔)、薄膜型 (碳膜、金属膜)、合成型(合成实蕊、合成薄膜、玻璃釉)三大类,另外按结构及用途还可作其它的分类。因此,在某些可靠度要求高的电路设计中,常使用这两种型式的电阻器。根据使用要求的不同,优选的固定电阻器种类也不相同,当选用固定电阻器时,
必须注意下列几项原则:
电阻值稳定性:若电路功能对电阻值稳定性有较高的要求,例如精密衰减器、采样分压电路等,则应注意按电阻器的不同负载条件来选用。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。工作于直流负载时,应绕线电阻器、碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、合成膜电阻器、合成实蕊电阻器的顺序优选。合成膜电阻器和合成实蕊电阻器系列很少发生开路、短路失效,但电阻值不够稳定,对有容差设计的不敏感电路,使用此类电阻器可防止电阻器突发性失效所造成的装备失效。因此,在某些可靠度要求高的电路设计中,常使用这两种型式的电阻器。
电阻器配件自发热影响分析和计算
电阻器配件的温度系数(或TC)规定了电阻器温度变化时电阻的变化范围。对每种电阻器同时还规定高工作电压、即当阻值较高时即使并未达到额定功率、也不能超过高工作电压使用。电阻器TC的单位一般是每摄氏度百万分之一(ppm/°C)。一个1%电阻器具有大约 /-100ppm/°C 的 TC,而金属箔电阻器则提供不足 0.1ppm/°C 的TC。一般来说,较小表面安装组件(0201、0402、0603 等)在功率耗散方面效率较低,因此具有极高的自发热系数 θSH,有时高达 1000°C/W 以上!这些较小电阻器的额定功率级通常小于 0.1W,但其温度会随功率耗散极其快速地变化。尽管电阻器产品说明书中通常不提供自发热系数。电阻器配件自发热影响的分析和计算
电阻器配件自发热影响的分析和计算
但通常都包含功率额定值下降曲线,您可通过该曲线反向计算出自发热系数。如果一个电阻器具有无限大的或很大的电阻,则串接该电阻器的回路可看作开路,电流为零。功率额定值下降曲线可在不超过大温度情况下,针对环境温度规定电阻器的大 功耗。另外,电阻器也不可能在100%额定耗散(TMAX_PWR100%)、85°C 下工作。您可通过该温度、大工作温度以及电阻器的功率额定值计算出针对SH 的值。您现在可凭借计算得出的自发热系数确定热增加量,从而可使用公式计算功率耗散所引起的电阻变化。因此,您可根据电阻变化确定对终系统精度的影响。 因此下次再设计需要电阻器值的系统时,一定要考虑电阻器自发热因素!
电阻器配件如何解决在用的时候有噪声
无论是对于什么产品的使用,不可避免的会出现一些大大小小的问题,就拿对于不锈钢电阻器配件产品的应用来讲,其典型便是电流噪声的问题,其中所述电流通过直流噪声通常是不连续的导体构成的噪声所产生的电阻
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