可調合金電阻選型有幾個重要參數必須的知曉
Time 發布時間: 2022-05-07
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    可調合金電阻器的電壓和電流限製。可調合金電阻器兩端的電壓上升到一定的值時會發生擊穿從而導致合金電阻不可逆地增加或開路。因此,必須限製施加的電壓。合金電阻器的擊穿現象發生在兩條出線之間或螺旋槽之間。引出線之間的擊穿電壓取決於引出線與環境大氣壓力之間的距離和形狀。槽寬和槽質量和塗層絕緣材料的耐壓性能的決定著合金電阻器的槽間擊穿電壓。額定電流是根據額定功耗和標稱電阻確定的電流值。
    負載功率可調合金電阻。可調合金電阻是一種能量轉換元件,在運行期間將電能轉換為熱能。在這個轉化過程中,它自身的溫度升高,周圍的溫度也升高。這一過程導致合金電阻器的性能發生可逆和不可逆的變化。合金電阻值在溫度變化後也發生變化溫度恢複後合金電阻值也恢複到原來的值這種物理變化過程用溫度係數來描述的就叫可逆變化。不可逆變化是指合金電阻值在溫度變化後也發生變化。當溫度恢複時,合金電阻值無法恢複到原始值。這個物理過程用“老化”來描述。
    合金電阻的穩定性和可靠性是被合金電阻的溫度係數和老化程度在一定程度上體現出來了
    金電阻的電氣負載性能取決於長期運行時允許的加熱溫度。
    (1) 可調合金電阻加熱不均勻
    上述討論假設可調合金電阻器的每個部件產生的熱量均勻,但實際上,每個部件的加熱溫度不均勻,這與合金電阻器的基體和保護層和出線結構和開槽質量有關。這些因素的影響非常複雜
    此外,局部過熱的計算也非常困難。以下是對合金電阻器各種不均勻加熱現象的一些討論:
    軸向不均勻加熱:低功率合金電阻器的導熱和散熱起主要作用,但通過引出線的散熱不起作用
    這是一條捷徑,因此導線兩端的溫度低於合金電阻器中間的溫度。對於低電阻合金電阻器,
    如果蓋和合金電阻膜之間的接觸電阻過大,蓋可能會出現過度功耗和高電流密度的物理現象,導致該零件過熱。
    徑向不均勻加熱:
    通過塗層向周圍環境散熱和合金電阻器產生的熱量沿半徑方向傳導其次。由於合金電阻薄膜和塗層厚度較薄,薄膜合金電阻的內外溫差較小,但合成合金電阻的內外溫差較大。
    槽形合金電阻器加熱不均勻:
    電阻膜:在開槽的合金電阻器中和加熱主要集中在開槽後的合金電阻中和因為開槽部分的長度和螺旋帶的均勻性和導電帶與槽的比率以及槽的深度都是導致加熱不均勻的因素。
    (2) 合金電阻結構的不均勻加熱
    由於工藝因素或製造過程中的其他因素,各種類型的合金電阻器不可避免地存在結構不穩定
    例如:
    膜厚不均勻(基材表麵狀態不均勻、塗層過程中旋轉不均勻、塗層過程中基材過多、真實一致性、,
    空間不足等因素會導致薄膜不均勻),從而導致合金電阻分布不均勻、負載分布不均勻和局部過熱。合金電阻膜中的缺陷(基板表麵的孔洞、劃痕和汙垢)會導致局部合金電阻值分布不均勻、負載分布不均勻和局部過熱。在生產的環境中,如果薄膜受到衝擊後形成缺陷也會導致局部過熱。
    (3) 降額
    為了保證合金電阻器的正常工作,各種類型的合金電阻器通過實驗確定了相應的功率降低
    因此,合金電阻器的額定溫度(TR)在使用過程中必須嚴格按照功率降低曲線使用:
    最高環境溫度是允許施加額定功耗時。當環境溫度低於額定溫度(TTR)時,應采用降額功耗,即P=PR*(tmax-t)/(tmax·TR)。
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