Teljesítményállóság kiválasztási referencia
Hagyjon üzenetet
Ha a megfelelő energiaállóság kiválasztása mindig is nehéz volt az energiatervezésünk számára, íme néhány hivatkozás erre a kérdésre:
1. Az ellenállás ereje
Az ellenállás névleges teljesítményét úgy definiálják, hogy a maximális energiát az ellenállás használja a folyamatos normál működéshez egy meghatározott környezeti hőmérsékleten, feltételezve, hogy a levegő nem kering. A meghatározott környezeti hőmérséklet általában 25 fok, 70 fok és 125 fok. Hangsúlyozni kell, hogy az ellenállás folyamatos normál működése nem csak azt jelenti, hogy az ellenállás nem sérült, hanem azt is, hogy az ellenállás ellenállásának megváltozásának a megengedett tartományon belül kell lennie.
Általában az energiacsökkentési görbét használjuk az ellenállás teljesítménye és a környezeti hőmérséklet közötti kapcsolat leírására. Minél magasabb a környezeti hőmérséklet, annál korlátozottabb az ellenállás hőeloszlási képessége és annál kisebb a teljesítmény. Amikor a környezeti hőmérséklet eléri a határértéket, az ellenállás elveszíti a hőeloszláskapacitást, és teljesítménye nullára csökken.
2. Az energiaállóak osztályozása
Általában a nagyobb névleges teljesítményű ellenállás energiaállónak nevezhető. A különböző teljesítményszintek szerint az alacsony fogyasztású ellenállásokra és a nagy teljesítményű ellenállásokra oszlik. Különböző anyagok és folyamatok szerint az energiarohalat elsősorban három kategóriába sorolják: huzalos teljesítményállóság, filmteljesítmény és szilárd kerámia ellenállások.
A vezetékes teljesítményállóság a leggyakoribb teljesítményálló. A vezetékes ellenállást általában egy kerámia szigetelő szubsztráton tekercselőhuzalral készítik. Ezeket az egyszerű folyamat, a gazdasági ár és az egyetlen ellenállás ereje jellemzi, több mint 3 kW -nál. A hátrányok a terjedelmes méret, az induktivitás, a rossz megbízhatóság és az egyenetlen minőség. Az alábbiakban számos általános vezetékes energiarendelést mutatunk be: festett huzalozó ellenállások, kerámia héj vezetékes ellenállások, ötvözött héj vezetékes ellenállása és nagy teljesítményű hullámos vezetékes ellenállások.
A filmteljesítmény -ellenállások elsősorban a vastag film -technológiával rendelkező síkteljesítmény -ellenállásokra vonatkoznak, amelyek általában vastag fóliállók ellenálláson alapulnak, alumínium -oxidra vagy alumínium -nitrid szubsztrátokra nyomtatva. Az ilyen típusú ellenállás nagy teljesítmény sűrűséggel rendelkezik, és nincs induktivitás vagy kapacitás, ami nagyon alkalmas korlátozott térben, de jó hőeloszlású körülmények között. Ezen túlmenően, összehasonlítva a vezetékes ellenállásokkal, a film ellenállások szélesebb ellenállási tartományban vannak, a milliohmoktól a Megohmsig. A film ellenállásoknak is vannak hibái. Az első az, hogy a túlterhelési kapacitás korlátozott, és könnyű megsérülni a nagy energiájú impulzus alkalmazásokban, például a kisülési áramkörökben, így a megbízhatóság nem magas. Ezenkívül a film ellenállások nagyon magas követelményekkel rendelkeznek a hőeloszlás körülményeire, és hozzá kell adni a megfelelő hőmérsékletet a névleges teljesítmény eléréséhez. A Kaibu Electronics sík teljesítményállóságot indított a hatalmi film -technológián alapuló. Az energia sűrűsége teljesen összhangban van a vastag film ellenállásokkal, és javul az ellenállások megbízhatósága és stabilitása. Az alábbiakban számos közös sík energiaállóságot mutatunk be az energiatechnológián alapuló.
A szilárd kerámia ellenállások gyártási folyamata teljesen különbözik a huzalos ellenállások és a sík teljesítmény ellenállásától. A poros ellenállási anyagok összekeverése után képződnek, magas hőmérsékleten szinterelve, elektróda kezelt, végül csomagolva és tesztelve. A szilárd kerámia ellenállások és a vezetékes ellenállások és a film sík hatalom ellenállása közötti legnagyobb különbség az, hogy egészen vezetőképesek, így ellenállnak a nagy energiájú és nagy impulzusos hatásoknak, és nagyon alkalmasak az energiakibocsátáshoz, például a kondenzátorok töltésére és a kisülésre. A szilárd kerámia ellenállás nem induktív és nagyon megbízható. Ezeket a különböző alkalmazások szerint osztják meg teljesítmény- és impulzus típusra.
3.
(1) Meg kell különböztetni a nagy teljesítményű és a nagy impulzusos alkalmazásokat.
Számos alkalmazásban, például az akkumulátorcsomagok előfeltöltése, a kondenzátorok töltése és a kisülés, az áramkorlátozás, az ívvédelem stb. Megkezdése, az ellenállásnak nem kell hosszú ideig folyamatosan működnie nagy teljesítményben, hanem egy vagy több periódusos impulzus energiának kell ellenállnia. A legmegfelelőbb ellenállás ennek az alkalmazásnak a nagy energiájú impulzus-rezisztens ellenállás, nem pedig a nagy teljesítményű ellenállás. Természetesen a kellően nagy teljesítményű ellenállás kiválasztása szintén megfelelhet az ilyen igényeknek, de a potenciális kockázatok továbbra is fennállnak. Például egy nagy teljesítményű vezetékes ellenállásban csak az ellenállás-ötvözet huzal a vezetőképes rész. Ezen ellenállás -ötvözet vezetékeinek súlya a teljes ellenállás csak egy kis része. Ha rövid távú, nagy impulzusos ütésnek van kitéve, a hőnek nincs ideje a szigetelő mátrixon és a kiegészítő hűtőbordán keresztül elvégezni, így ezeknek a nagyon vékony ellenállási vezetékeknek maguknak kell ellenállniuk az impulzus energiának, amely közvetlen károsodást okozhat az ellenállás vagy a potenciális kockázatok számára. Számos vezetékes ellenállást nem nagy energiájú és nagy impulzusokhoz terveztek, így a tényleges impulzusterhelést az anyagok és folyamatok szempontjából nem veszik figyelembe. Miután felhordták az impulzus áramkörökre, könnyű meghibásodni. A Shenzhen Star Electronic Technology által előidézett töltés előtti ellenállások teljes mértékben figyelembe veszik a magas impulzusok munkakörülményeit, és külön kezeléseket végeznek mind az ellenállás huzal anyagokban, mind a gyors hőeloszlásban.
(2) Nem figyelve a hőeloszlás tervezésére, valamint a túl- vagy alultartási erőterületre.
Mint már korábban említettük, az ellenállás ereje a hőeloszlás képessége. Az ellenállás hőelvezetési képessége javítható ésszerű hőeloszlás kialakításával, például ésszerű elrendezéssel, hűtőborda felszerelésével, léghűtéssel, vízhűtéssel, olajhűtéssel stb. Bizonyos ellenállás, különösen a síktelepek ellenállása, erősen támaszkodva a hűtőbordákra. A TO220 csomagolt síkteljesítmény -ellenállás 50W -os teljesítményű teljesítményű lehet ésszerű hűtőborda, de csak 1,5W -os hűtőborda nélkül.
A legtöbb mérnök csökkentett besorolásokon fog használni az energiarilállást. A katonai előírások szerint a besorolás általában felére csökkent. Időnként további csökkentésre van szükség a hőtermelés csökkentése érdekében. A csökkentés mértékét azonban a munkakörnyezet és a hőeloszlás feltételeivel kombinálva kell figyelembe venni. Például egy 750 W névleges teljesítményű teljesítményállóság 500 W -ra csökkenthető, ha a szomszédos ellenállások hőtermelése befolyásolja, míg az energia 1000 W -ra növelhető a léghűtésen keresztül (szélsebesség 150 m/perc).
Ha az ellenállást hűtőbordával kell felszerelni a névleges névleges teljesítmény eléréséhez, a specifikációs lap általában jelzi az energiát a hűtőborda és anélkül. Ügyeljen arra, hogy figyeljen ezekre a különbségekre, amikor kiválasztja az energiaállóságot.
(3) A huzal -ellenállások induktivitásának alulbecslése
Mint mindannyian tudjuk, a vezetékes ellenállások legnagyobb hátránya az induktivitás jelenléte. A nem induktív tekercselés módszerével alacsony induktivitású vezetékes ellenállást lehet elérni, de ez nem teljesen nem induktív. Ezeket az induktivitásokat több száz hertz gyakoriságú áramkörökben figyelmen kívül lehet hagyni. A vezetékes ellenállások azonban nem használhatók nagyfrekvenciás terhelésekben, például sugárzási kommunikációs berendezésekben. A film típusú síkteljesítmény-ellenállások és a szilárd kerámia ellenállások egyaránt nem induktív tulajdonságokat biztosíthatnak. Ezen ellenállások parazita induktivitása olyan alacsony, mint az NH szint. Például a Kaibu Electronics által előállított TO220 csomagolt sík teljesítményállóság sorozat induktivitása kevesebb, mint 10 nh. Nagyfrekvenciás és magas impulzusos alkalmazásokban nemcsak az ellenállásokhoz nem induktív tulajdonságokkal kell rendelkezniük, hanem nagy energiájú impulzus ellenállás jellemzőivel is rendelkezésre állnak. A Shenzhen Shida Electronic Technology Co., Ltd., a nem induktív kanyargós folyamata teljes mértékben elkerülheti a nem induktív generáció káros hatásait.
(4) Válassza ki a megfelelő pontosságot
Itt csak a nem pontosságú alkalmazások teljesítményállóságát tárgyaljuk. Az energiaállóság kiválasztásakor, bár a pontosság nem túl fontos mutató a legtöbb alkalmazás számára, a pontosságot semmiképpen sem önkényesen meghatározzák. Általában azt javasoljuk, hogy vegye figyelembe a kezdeti pontosságot és a sodródást az élet végén, majd válassza ki a pontosságot a széles tartomány elve alapján. A pontosság széles tartományának elve nemcsak a költségmegtakarítás elősegítése, hanem ennél is fontosabb, hogy javíthatja az ellenállás megbízhatóságát, különösen a film ellenállása esetén. Ennek oka az, hogy a nagyobb pontosság elérése érdekében beállítani kell a film ellenállásokat, és az ellenállás beállításának folyamata károsítja az ellenállási réteget, elveszíti az ellenállás névleges energiáját és csökkenti az ellenállás túlterhelési képességét. Néhány huzalos ellenállási gyártó eléri az ellenállás beállítását a huzal őrlésével, amely legalább felére csökkenti az ellenállás túlterhelési képességét. Ezért kérjük, kövesse a széles tartomány elvét, amikor a teljesítményállóság pontosságát választja. Például, ha ± 10% -os pontosság megfelel az átfogó értékelés utáni követelményeknek, akkor nem kell választani ± 5% vagy ± 1% pontosságot.







