Teknologian laatu - Milliohm -vastusmateriaalit
Jätä viesti
Milliohm -vastusten komponentit ovat pääasiassa kolme osaa, nimittäin: keraaminen kuori, kvartsihiekka (täyttö), vastuksen seoslevy. Olemme jo esittäneet keraamisen kuoren itsenäisesti muihin artikkeleihin, ja tässä esittelemme vastuspiirin erikseen.
Milliohm -sementtivastusten pääominaisuudet ovat pieni vastus ja suuri tarkkuus (1%). Kuten me kaikki tiedämme, vastusilla on lämmityksen ja lämpötilan nousun ominaisuudet työn aikana, ja lämpötilan nousu vaikuttaa väistämättä vastusarvon muutokseen. Milliohm -vastusten tärkeimmät tekniset vaatimukset ovat pieni vastus ja suuri tarkkuus. Tämä tuo erittäin kriittisen ongelman, nimittäin: Meidän on valittava metallimateriaali, jolla on vakaa vastus ja erittäin pieni lämpötilan siirtyminen (ppm/ aste).
Vertaamalla olemassa olevan materiaalitieteen erilaisia metallimateriaaleja teknisiin vaatimuksiin, havaitaan, että mangaanin kuparin (Constantan) ominaisuudet ovat erittäin sopivia Milliohm -vastuksen seoslevyille.
Mangaani Copper: Se on mangaanin ja kuparin seos. Constantan: Se on nikkelin, mangaanin ja kuparin seos.
Näillä kahdella materiaalilla on erilaisia etuja ja haittoja, kun ne levitetään vastukseen. Tässä on joitain näkökohtia, jotka vaikuttavat vastusten laatuun: 1. Työlämpötila: Mangaanin kuparin työlämpötila -alue on pienempi tai yhtä suuri kuin 1 0 0 aste, ja työlämpötila -alueen alue on pienempi tai yhtä suuri kuin 4 0 0 aste, ja Constantanin työlämpötila -alue on suurempi. 2. Lämpötilan siirtyminen (ppm/ aste): PPM/ mangaanin kuparin aste 20 asteessa -80 aste on 0-20 ja ppm/ vakioaste 20 asteessa -400 aste on 0-40. Sinulla ei ehkä ole käsitystä tästä kerroinarvosta. Anna minun antaa sinulle esimerkki mangaanin kuparista. PPM/ mangaanikparin aste 20 asteessa -80 aste on {0-20, ts. Mangaanin kuparin lämpötilakerroin muutosten aikana työlämpötilan prosessin aikana nousee 20 asteesta -80. Lämpötilakerroin kasvaa vähitellen 0: sta 40: een. Otamme keskimmäisen arvon 20 ja laskemme mangaanin kuparilangan vastus, jonka vastus on 100R 20 asteessa ja työlämpötila 80 asteessa. Kaava on: nykyinen vastus + vastusmuutos (olemassa oleva vastus * lämpötilan lämpötila * Muutos * lämpötilakerroimen keskiarvo), ts. 100+ (100 * 60 * 20/1000000) =100. 12r. Tämän laskelman mukaan mangaanin kuparilangan vastus kasvaa 0,12%, kun lämpötila nousee 80 asteeseen. Tämä tarkkuus on erittäin korkea. Laskettaessa Constantanin lämpötilaa, kun se nousee 80 asteeseen, tiedämme jo, että Constantanin lämpötilakerroin on kaksi kertaa mangaanin kuparin lämpötila. Joten kun Constantan on 80 asteessa, vastus on 100,24R ja vastus kasvaa 0,24%. Tämä on kerroin sen jälkeen, kun lämpötila nousee 60 asteeseen. Lasketaan mitä tapahtuu, kun Constantanin lämpötila nousee 400 asteeseen. Samoin, jos on vakiolanka, jonka vastus on 100R 20 asteessa, mikä on vastus 400 asteessa? 100+ (100*380*40/1000000)=101. 52. Resistenssitarkkuus on 1,52%. 3. Huolto-elämä: Verrattuna mangaanikuoriin ja Constantaniin, Constantanilla on parempi korroosionkestävyys, korkea lämpötilan sopeutuminen ja korkea paineenkestävyys. 4. Hinta: Koska Constantan sisältää nikkelimetallia, sen hinta on paljon korkeampi kuin Constantan.








