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Qualidade da tecnologia - Milliohm Resistor Materiais

Os componentes dos resistores de milhões de milhões são principalmente três partes, a saber: concha de cerâmica, areia de quartzo (recheio), folha de liga de resistor. Já introduzimos a concha de cerâmica independentemente em outros artigos, e aqui apresentaremos o chip resistor separadamente.

As principais características dos resistores de cimento Milliohm são pequenas resistência e alta precisão (1%). Como todos sabemos, os resistores terão as características do aumento do aquecimento e da temperatura durante o trabalho, e o aumento da temperatura afetará inevitavelmente a mudança do valor da resistência. Os principais requisitos técnicos de nossos resistores de milhões de milhões são pequenas resistência e alta precisão. Isso trará um problema muito crítico, a saber: temos que escolher um material metálico com resistência estável e desvio de temperatura muito pequeno (ppm/ grau).

Comparando vários materiais metálicos na ciência dos materiais existentes com nossos requisitos técnicos, verifica -se que as características do cobre de manganês (Constantan) são muito adequadas para folhas de liga de resistores de miliohm.

Manganês cobre: ​​É uma liga de manganês e cobre. Constantan: É uma liga de níquel, manganês e cobre.

Esses dois materiais têm vantagens e desvantagens diferentes quando aplicadas a resistores. Aqui estão alguns aspectos que afetam a qualidade dos resistores: 1. Temperatura de trabalho: a faixa de temperatura de trabalho do cobre de manganês é menor ou igual a 1 0 0 grau, e a faixa de temperatura de trabalho de constante é menor ou igual a 4 0 0 grau e a temperatura de trabalho de constan é maior. 2. Drift de temperatura (ppm/ grau): o ppm/ grau de cobre manganês a 20 graus -80 grau é 0-20 e o ppm/ grau de constantn a 20 graus -400 é 0-40}. Você pode não ter uma idéia sobre esse valor de coeficiente. Deixe -me dar um exemplo de cobre de manganês. O ppm/ grau de cobre manganês a 20 graus -80 é 0-20, ou seja, o coeficiente de temperatura do manganês alterações durante o processo da temperatura de trabalho aumentando de 20 graus -80}. O coeficiente de temperatura aumenta gradualmente de 0 a 40. Tomamos o valor médio de 20 e calculamos a resistência do fio de cobre de manganês com uma resistência de 100R a 20 graus e uma temperatura de trabalho de 80 graus. A fórmula é: resistência atual + alteração na resistência (resistência existente * Mudança de temperatura * Valor médio do coeficiente de temperatura), ou seja: 100+ (100 * 60 * 20/1000000) =100. 12r. De acordo com esse cálculo, a resistência do fio de cobre de manganês aumenta em 0,12% quando a temperatura sobe para 80 graus. Essa precisão é muito alta. Ao calcular a temperatura de Constantan quando sobe a 80 graus, já sabemos que o coeficiente de temperatura de Constantan é o dobro do de cobre de manganês. Portanto, quando Constantan está em 80 graus, a resistência é de 100,24r e a resistência aumenta em 0,24%. Este é o coeficiente após a temperatura aumentar em 60 graus. Vamos calcular o que acontece quando a temperatura de Constantan sobe a 400 graus. Da mesma forma, se houver um fio Constantan com uma resistência de 100R a 20 graus, qual é a resistência em 400 graus? 100+ (100*380*40/1000000)=101. 52. A precisão da resistência é de 1,52%. 3. Vida de serviço: Comparado com o cobre e a Constantan de manganês, Constantan possui melhor resistência à corrosão, não deformação de alta temperatura e alta resistência à pressão. 4. Preço: Como Constantan contém metal de níquel, seu preço é muito maior que o de Constantan.

 

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