Huis - Kennis - Details

Technologiekwaliteit - MillioHM -weerstandsmaterialen

De componenten van MillioHM -weerstanden zijn voornamelijk drie delen, namelijk: keramische schaal, kwartszand (vulling), weergaveblad van weerstand. We hebben de keramische schaal al onafhankelijk geïntroduceerd in andere artikelen, en hier zullen we de weerstandschip afzonderlijk introduceren.

De belangrijkste kenmerken van MillioHM -cementweerstanden zijn kleine weerstand en hoge precisie (1%). Zoals we allemaal weten, hebben weerstanden de kenmerken van verwarming en temperatuurstijging tijdens het werk, en de temperatuurstijging zal onvermijdelijk de verandering van weerstandswaarde beïnvloeden. De belangrijkste technische vereisten van onze MillioHM -weerstanden zijn kleine weerstand en hoge precisie. Dit zal een zeer kritisch probleem brengen, namelijk: we moeten een metaalmateriaal kiezen met stabiele weerstand en zeer kleine temperatuurafwijking (PPM/ graad).

Door verschillende metaalmaterialen in bestaande materiaalwetenschap te vergelijken met onze technische vereisten, is het gebleken dat de kenmerken van mangaankoperen (Constantan) zeer geschikt zijn voor Milliohm Resistor -legeringsbladen.

Mangaan koper: het is een legering van mangaan en koper. Constantan: Het is een legering van nikkel, mangaan en koper.

Deze twee materialen hebben verschillende voor- en nadelen wanneer toegepast op weerstanden. Hier zijn enkele aspecten die de kwaliteit van weerstanden beïnvloeden: 1. Werktemperatuur: het werktemperatuurbereik van mangaankoper is kleiner dan of gelijk aan 1 0 0 graad, en het werktemperatuurbereik van constantan is kleiner dan of gelijk aan 4 0 0 graden en het werktemperatuurbereik van constantan is groter. 2. Temperatuurafwijking (ppm/ graad): de ppm/ graad van mangaankoper bij 20 graden -80 graad is 0-20, en de ppm/ graad van constantan op 20 graden -400 graad is 0-40. Mogelijk heeft u geen idee over deze coëfficiëntwaarde. Laat me je een voorbeeld geven van mangaankoperen. De ppm/ graad van mangaankoper na 20 graden -80 graad is 0-20, dat wil zeggen de temperatuurcoëfficiënt van koper van mangaan tijdens het proces van de werktemperatuur stijgt van 20 graden -80 graad. De temperatuurcoëfficiënt neemt geleidelijk toe van 0 tot 40. We nemen de middelste waarde van 20 en berekenen de weerstand van de mangaankoperdraad met een weerstand van 100R na 20 graden en een werktemperatuur van 80 graden. De formule is: huidige weerstand + verandering in weerstand (bestaande weerstand * Verandering in temperatuur * Middelwaarde van temperatuurcoëfficiënt), dat wil zeggen: 100+ (100 * 60 * 20/1000000) =100. 12r. Volgens deze berekening neemt de weerstand van de mangaankoperdraad met 0,12% toe wanneer de temperatuur stijgt tot 80 graden. Deze nauwkeurigheid is erg hoog. Bij het berekenen van de temperatuur van Constantan wanneer deze stijgt tot 80 graden, weten we al dat de temperatuurcoëfficiënt van Constantan twee keer die van mangaankoperen is. Dus wanneer Constantan op 80 graden staat, is de weerstand 100,24R en neemt de weerstand met 0,24%toe. Dit is de coëfficiënt nadat de temperatuur met 60 graden stijgt. Laten we berekenen wat er gebeurt wanneer de temperatuur van Constantan stijgt tot 400 graden. Evenzo, als er een constantan -draad is met een weerstand van 100R na 20 graden, wat is dan de weerstand bij 400 graden? 100+ (100*380*40/1000000)=101. 52. De weerstandsnauwkeurigheid is 1,52%. 3. Levensleven: vergeleken met mangaankoperen en Constantan heeft Constantan een betere corrosieweerstand, niet-deformatie met hoge temperatuur en hoge drukweerstand. 4. Prijs: omdat Constantan nikkelmetaal bevat, is de prijs veel hoger dan die van Constantan.

 

info-1600-1103

 

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk