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乌兰察布千分之五精密电阻高精密电阻样品服务至上 上海提隆精密电阻
2024-05-23 08:09  浏览:48
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乌兰察布千分之五精密电阻高精密电阻样品服务至上 上海提隆精密电阻[上海提隆e48b9d9]内容:什么是精密电阻,如何选择合适的精密电阻?精密厚膜电阻深入理解精密电阻的主要参数什么是精密电阻,如何选择合适的精密电阻?

什么是精密电阻,如何选择合适的精密电阻?

一、精密电阻

精密电阻器是指在相同的电阻技术和安装方式下,电阻的阻值精度、温度系数、负载寿命、长期稳定性等指标均达到更高标准的电阻器。精密电阻的长期稳定性是非常重要的指标,离开稳定性的是没有意义的。

二、精密电阻分类

我们经常使用精密电阻时候多数是考虑它的误差值,但是前提是我们已经选择了某一种技术材料的精密电阻。因此精密电阻按材料分有三种:金属膜精密电阻、线绕精密电阻、金属箔精密电阻。

1、金属膜精密电阻:这种精密电阻精度较高,但阻值温度系数和分布参数指标略低,这种电阻通常为圆柱形;主要应用在:通讯器材、yi疗电子设备、测试测量设备、汽车电子、工业产品等。

2、线绕精密电阻:这种精密电阻是用康铜、锰铜或者镍铬合金丝绕在陶瓷骨架上而制成的一种精密电阻,表面常涂有保护漆或玻璃釉,有固定式和可调式两种。这种电阻封装材料有绝缘漆、硅树脂、涂料、陶瓷、铝壳等。4、线绕电阻阻值精度极高,工作时噪声小、稳定可靠,温度系数小,能承受高温。大部分精密线绕电阻都采用硅树脂封装,因为这种封装没有高温烧结过程,所以不会因为高温烧结对绕线材料的电性能产生影响。

值得注意的是:精密电阻主要采用薄膜和箔技术,其中,箔电阻的电气性能更为出色,几乎可实现接近于零温漂和0.001%的精度,因此它的特性表现得非常出色,相对于其他贴片电阻类型来说优势非常明显,因此被认为是接近理想电阻的产品,也正是因为这样,在比较gao端的产品或者对阻值非常苛刻的场合才会用到。精密电阻的主要参数1、精度精度是来料检验的重要指标,是否所有的精密电阻生产厂家在出厂前都做了的精度测试。

精密厚膜电阻

精密厚膜电阻

通过对厚膜电阻浆料的持续改进,精密的厚膜电阻技术已经可以做到±5ppm/°C的温漂,甚至通过使用多个可以互相补偿的厚膜电阻芯片终达到±2ppm/°C的温漂。其gao精度也可以达到±0.01%。金属箔精密电阻:将具有已知和可控特性的特种金属箔片敷在特殊陶瓷基片上,然后采用超精密工艺光刻电阻电路。在高压高阻值高精密的应用中精密厚膜电阻是主流的技术。厚膜电阻的缺点是在低阻值的部分很难做到高精密低温漂,噪声指标也不好,长期稳定性一般都是比其他精密电阻差。

主要性能参数范围

尺寸规格:0201、0402、0603、0805、1206等

阻值范围:10Ω~1MΩ

阻值精度:+0.1%、+0.25%、+0.5%

额定功率:1/20、1/16、1/10、1/8、1/4 (W)

阻值温度系数TCR: +50ppm/℃

耐静电能力:ESD2KV

优点

制造成本低,具有较高的性价比;

片式小型化、适合SMT贴装;

外层玻璃结构保护结构,很好的抗潮湿性能。

缺点

阻值温度系数较大;

需电冲击性能较差,功率较小;

阻值稳定性较差,噪音较大。

厚膜电阻的玻璃相中颗粒相互连接的结构,在电阻使用过程中部分电阻路径会被热应力阻断,阻值会增加,阻值的稳定性较差。

颗粒构造会导致厚膜电阻的噪音系数高,阻值越高,金属比例越低,噪音越大并且越不稳定。在各种精密电阻中,厚膜电阻是噪音da的。

应用场合

广泛应用在一般的精密电路中,或者高精密电路中要求不那么精密的局部电路部分。

深入理解精密电阻的主要参数

1) 精度:精度是来料检验的重要指标,是否所有的精密电阻生产厂家在出厂前都做了的精度测试?是否定的。虽然精密电阻有很多不同的工艺和材料的区分,但几乎所有的精密电阻都需要进行调阻才能做到“高精密”。

2) 还有一个事实是温漂的指标在出厂前很难被测量,测量需要昂贵的费用,另外要进行jin确的测量可能对产品本身是破坏性的,比如贴片电阻的温漂测量一般都建议焊接在PCB板上进行,另外温漂的测量过程带来的应力会使阻值产生变化。温漂的控制主要基于电阻材料本身以及制造工艺。厚膜电阻的玻璃相中颗粒相互连接的结构,在电阻使用过程中部分电阻路径会被热应力阻断,阻值会增加,阻值的稳定性较差。比如精密箔电阻通过使用特殊的低温漂合金以及应力补偿的方式达到接近零温漂的性能。

3) 精密薄膜电阻的技术发展代表了可以被大量商用的精密电阻技术,也是目前liu行的精密电阻技术。通过长时间多层的膜层沉积,高精密的调阻和后期的筛选,you的精密薄膜电阻可以达到±1ppm/°C的温漂和±0.01%的精度,以及很好的长期稳定性。5%,1%阻值精度常见系列均有,gao到万分之一精度功率:1/32W,1/16W,1/10W,1/8W,1/5W,1/3W,1/2W,1W不同封装大小对应不同功率,并可以制造提升功率型产品。其缺点是功率做不大,低阻值部分指标不好,不抗静电,功率系数差,很难满足小批量的供货,且不同批次的一致性不好。

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