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Descreva brevemente a importância da temperatura operacional dos resistores de liga de derivação

Os resistores de liga de derivação de precisão sempre foram a falha da indústria de resistores do meu país. Os atuais resistores de liga de derivação de precisão do meu país são todos importados para atender às necessidades. Seus produtos têm requisitos de processo muito altos para materiais de liga, e os processos de materiais de liga existentes do meu país ainda têm muitas melhorias a fazer. A Shenzhen Shida Electronic Technology Co., Ltd. iniciou a pesquisa e o desenvolvimento de resistores de ligas de derivação de precisão com a ajuda e apoio de parceiros internacionais. A pedido da empresa, o departamento de P&D também fará algumas breves apresentações aos novos produtos que estamos desenvolvendo.

Ampere (a) é a unidade básica de corrente no sistema internacional de unidades. A definição dada pelo Comitê Internacional de Pesos e Medidas é: uma corrente constante passa por dois fios retos paralelos infinitamente longos com seções transversais circulares desprezíveis 1 metro de distância em um vácuo. Quando a força gerada entre os dois fios por metro de comprimento é igual a 2 × 10-7 newtons, a corrente que passa pelo fio é especificada para ser um ampere. No entanto, os dois fios infinitamente longos na definição não podem ser realizados. Na operação real, a corrente é calculada medindo a queda de tensão da derivação e combinando a lei de Ohm.

Como mostrado na figura abaixo, a derivação DC é feita de duas juntas de cobre e uma liga de resistor no meio. O método de fiação de quatro terminais pode medir com precisão a corrente que flui através da derivação.

A derivação precisa trabalhar sob uma grande corrente, e a temperatura da superfície da derivação aumentará devido ao auto-aquecimento. Especialmente quando a temperatura ambiente é alta e o ambiente de dissipação de calor é ruim, a temperatura da superfície da derivação aumentará ainda mais. De acordo com o padrão IEEE, a corrente operacional recomendada da derivação não deve exceder 2/3 da corrente nominal em condições normais de trabalho. No entanto, em aplicações reais, geralmente é necessário medir uma faixa maior de correntes, ou seja, exigimos que a derivação funcione normalmente a 10% -100}% da corrente nominal e, às vezes, até sobrecarga de curto prazo. Independentemente das condições de trabalho, é muito importante controlar a temperatura da superfície da derivação. Seu estado de trabalho é o melhor em 30-70 e sua temperatura da superfície não pode exceder 145 graus em nenhuma circunstância; caso contrário, causará mudanças irreversíveis no valor de resistência da liga do resistor. Deve -se ressaltar que a temperatura da superfície da derivação deve ser medida a partir do ponto central da liga do resistor.
A necessidade de medir uma faixa mais ampla de correntes resultará em enormes diferenças nas condições de aquecimento da derivação. O valor de resistência do resistor mudará devido ao auto-aquecimento causado pelo carregamento. O valor de resistência do resistor mudará de maneira diferente quando diferentes correntes forem carregadas.

 

 

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