Hjem - Kunnskap - Detaljer

Teknologikvalitet - Milliohm motstandsmaterialer

Komponentene i MilliohM -motstander er hovedsakelig tre deler, nemlig: keramisk skall, kvartssand (fylling), motstandslegeringsark. Vi har allerede introdusert det keramiske skallet uavhengig av andre artikler, og her vil vi introdusere motstandsbrikken hver for seg.

Hovedegenskapene til milliohm sementmotstander er liten motstand og høy presisjon (1%). Som vi alle vet, vil motstander ha egenskapene til oppvarming og temperaturøkning under arbeidet, og temperaturøkningen vil uunngåelig påvirke endringen av motstandsverdien. De viktigste tekniske kravene til våre MillioHM -motstander er liten motstand og høy presisjon. Dette vil gi et veldig kritisk problem, nemlig: vi må velge et metallmateriale med stabil motstand og veldig liten temperaturdrift (ppm/ grad).

Sammenlignet forskjellige metallmaterialer i eksisterende materialvitenskap med våre tekniske krav, er det funnet at egenskapene til mangan -kobber (Constantan) er veldig egnet for Milliohm motstandslegeringsark.

Mangan Copper: Det er en legering av mangan og kobber. Constantan: Det er en legering av nikkel, mangan og kobber.

Disse to materialene har forskjellige fordeler og ulemper når de brukes på motstander. Her er noen aspekter som påvirker kvaliteten på motstandene: 1. Arbeidstemperatur: Arbeidstemperaturområdet for mangan -kobber er mindre enn eller lik 1 0 0 grad, og arbeidstemperaturområdet for konstantan er mindre enn eller lik 4 0 0 grad, og arbeidstemperaturen av konstantan er stort. 2. Temperaturdrift (ppm/ grad): PPM/ grad av mangan -kobber ved 20 grader -80 grad er 0-20, og ppm/ grad av konstantan ved 20 grader -400 grad er 0-40. Du har kanskje ikke en ide om denne koeffisientverdien. La meg gi deg et eksempel på mangan -kobber. PPM/ grad av mangan -kobber ved 20 grader -80 grad er 0-20, det vil si at temperaturkoeffisienten for mangan -kobberforandringer under prosessen med arbeidstemperaturen stiger fra 20 grader -80 grad. Temperaturkoeffisienten øker gradvis fra 0 til 40. Vi tar mellomverdien på 20 og beregner motstanden til mangan -kobbertråden med en motstand på 100R ved 20 grader og en arbeidstemperatur på 80 grader. Formelen er: strømmotstand + endring i motstand (eksisterende motstand * Endring i temperatur * mellomverdi av temperaturkoeffisient), det vil si: 100+ (100 * 60 * 20/1000000) =100. 12R. I følge denne beregningen øker motstanden til mangankobbertråden med 0,12% når temperaturen stiger til 80 grader. Denne nøyaktigheten er veldig høy. Når vi beregner temperaturen på Constantan når den stiger til 80 grader, vet vi allerede at temperaturkoeffisienten til Constantan er det dobbelte av mangan -kobber. Så når Constantan er på 80 grader, er motstanden 100,24R, og motstanden øker med 0,24%. Dette er koeffisienten etter at temperaturen stiger med 60 grader. La oss beregne hva som skjer når temperaturen på Constantan stiger til 400 grader. På samme måte, hvis det er en konstanttråd med en motstand på 100R ved 20 grader, hva er motstanden ved 400 grader? 100+ (100*380*40/1000000)=101. 52. Motstandens nøyaktighet er 1,52%. 3. Levetid: Sammenlignet med mangan-kobber og Constantan, har Constantan bedre korrosjonsmotstand, ikke-deformasjon med høy temperatur og høytrykksmotstand. 4. Pris: Fordi Constantan inneholder nikkelmetall, er prisen mye høyere enn for Constantan.

 

info-1600-1103

 

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like