升华电子专注于电流检测电阻的研发制造,新产品频出,升华电子的合金电阻产品不断升级,制造技术始终于在业内。
采样电阻的参数介绍:
符合ROHS法规限值
低阻抗值(可低至0.5m ohm)
精密容差(标准±5%,±1%,也可提供±0.5%)
耐高温使用环境(可达到+275℃)
低温度系数(可低至15ppm/℃以下)
低感值(0.5-5nH)
热电耦效应 EMF (可低至1uV/℃)
耐高电流使用(大於125A)
高功率密度
多种外观尺寸(2512/2010/1206/0805 )
采样电阻的作用
采样电阻常用在反馈电路里用以检测电路的电流,在实际的电路中是和负载电阻串联的。以稳压电源电路为例,为使输出的电压保持恒定状态,要从输出电压取一部分电压做参考(常用取样电阻的形式),如果输出高了,输入端就自动降低电压,使输出减少;若输出低了,则输入端就自动升高电压,试输出升高。一般使用在电源产品,或者电子,数码,机电产品的电源部分,作用强大。
升华电阻与其它电阻的对照表
先来看看升华电子合金电阻的性能在使用中的优势。相对于传统的陶瓷贴片电阻(如厚膜贴片电阻,薄膜贴片电阻),升华电子合金电阻各方面性能优势巨大,表现在:公差好很多,温度系数TCR更低,可以到±50PPM/℃,甚至更低;功率更高,同样封装情况下额定功率可以超越陶瓷电阻的数倍。最重要的一点是在大电流采样及过流保护,短路保护这类需要通过冲击电流的地方,合金电阻的性能的优越性凸显无疑:陶瓷贴片电阻往往在短时间就烧掉,而升华电子合金电阻可以通过相当强度的冲击电流,这样在整体电路中起到了保护其他器件的作用,同时保证了整体产品的品质。
对比一些插件的铜丝电阻与升华电子合金电阻的优劣。对比同样以金属为主材的铜丝电阻,升华电子合金电阻最直观的优势在于:产品性能稳定,功率大,可通过电流大,材质性能稳定不易氧化,SMT自动贴装快捷,可靠性高,不会因焊接位置的细微变化而影响接入阻值(插件铜丝电阻焊接时,略微的焊点位置变化就可以导致阻值变化,是采样出来的数据产生较大误差)。相关信息可以参照以下表格:
|
插件铜丝电阻 |
贴片陶瓷电阻 |
升华电子合金电阻 |
阻值精度 |
难做到阻值 |
可做到高精度 |
可做到高精度 |
温度系数 |
较低 |
高 |
很低 |
氧化性能 |
表层易氧化,长期使用阻值变化 |
不易氧化、阻值稳定 |
不易氧化、阻值稳定 |
过冲击电流 |
可承受一定强度 |
不适用 |
可承受一定强度 |
额定功率 |
较大 |
小 |
大 (如1/2W,1W,2W,3W,4W) |
安装方式 |
插件、多手工,易产生阻值误差 |
SMT自动贴装,封装齐全 |
SMT自动贴装,封装齐全(如0805,1206,2010,2512,2725,2728) |
升华电子的PMCLOR产品已通过SGS多项验证,产品特性优於国外进口产品的品质水准已取得台湾多家运用端客户的认证。 采样电阻的参数介绍: 符合ROHS法规限值 低阻抗值(可低至0.5m ohm) 精密容差(标准±5%,±1%,也可提供±0.5%) 耐高温使用环境(可达到+275℃) 低温度系数(可低至15ppm/℃以下) 低感值(0.5-5nH) 热电耦效应 EMF (可低至1uV/℃) 耐高电流使用(大於125A) 高功率密度 多种外观尺寸(2512/2010/1206/0805 ) 用作电流采样的两个方法 现行使用较多的采样方法有两种:一种是用电流互感器,另一种是用电流采样电阻。电流互感器在某些大电流检测时表现不错,但由于价格昂贵,往往适合用量小,且对成本没什么要求的地方。所以各类电源、电动工具、电池保护板、灯具、驱动电机或产品的电源部分等地方主流的都是用经济、高精高效、实用第二种方式,也就是台湾升华电子合金电阻,用作电流采样。 升华电阻与其它电阻的对照表 先来看看升华电子合金电阻的性能在使用中的优势。相对于传统的陶瓷贴片电阻(如厚膜贴片电阻,薄膜贴片电阻),升华电...
升华电子创厂初衷即为开发新技术与新产品为目的,始终如一,从未间断吸取相关领域的资讯。 产品介绍: 符合ROHS法规限值 低阻抗值(可低至0.5m ohm) 精密容差(标准±5%,±1%,也可提供±0.5%) 耐高温使用环境(可达到+275℃) 低温度系数(可低至15ppm/℃以下) 低感值(0.5-5nH) 热电耦效应 EMF (可低至1uV/℃) 耐高电流使用(大於125A) 高功率密度 多种外观尺寸(2512/2010/1206/0805 ) 采样电阻的选取 采样电阻的选取是根据伺服驱动器的功率范围,选择合适的阻值。采样电阻较大,可使用HCPL-7840 的整个输入范围,从而提高采样电路的准确性,但是过大的阻值也会带来问题:一方面可采集的电流范围太小,不能发挥出功率器件的输出能力;另一方面较大的阻值会使采样电阻上功率损耗比较大,带来严重的发热问题,从而影响电阻的精度和温升系数的非线性,甚至烧毁采样电阻;反之,采样电阻较小,虽然可以提高采样电路的采样能力,采集到较大的电机电流,但过小的采样电阻会使得采样电阻上输出电压减小,从而使得误差偏移量和干扰噪声在信号幅度中所占比重过大,降低采样精度。因此,采...