Referenca odabira električne otpornike
Ostavi poruku
Ako odabir odgovarajućeg otpornika električne energije uvijek je bilo teško za naš elektrotehninjak, evo nekoliko referenci za ovo pitanje:
1. Moć otpornika
Nazivna snaga otpornika je definirana kao maksimalna energija koja otpornika konzumira za kontinuirani normalan rad na određenoj temperaturi okoline, pretpostavljajući da zrak ne kruži. Navedena temperatura okoline uglavnom je 25 stepeni, 70 stepeni i 125 stepeni. Treba naglasiti da kontinuirani normalan rad otpornika ne znači ne samo da otpornik nije oštećen, već i da bi se iskazala promjena otpornika trebala biti unutar dozvoljenog raspona.
Obično koristimo krivulju za smanjenje snage za opisivanje odnosa između snage i okoline temperature otpornika. Što je veća temperatura okoline, to je ograničen kapacitet topline rasipanja otpornika i manji snage. Kada temperatura okoline dosegne granicu, otpornik gubi svoj kapacitet disipacije topline i njegovu moć pada na nulu.
2 Klasifikacija otpornika električne energije
Obično se otpornik s višom nazivom moći može nazvati otpornim napajanjem. Prema različitim nivoima snage, podijeljen je u otpornike sa malim napajanjem i otpornicima velike snage. Prema različitim materijalima i procesima, električni otpornici su uglavnom podijeljeni u tri kategorije: žičani otpornici napajanja, resioni filmova i čvrsti keramički otpornici.
Otporni za napajanje žicama su najčešći otpornici napajanja. Otpornici od žičana obično se izrađuju žicom otpornosti na vijugavanje na keramičkom izolacijskom supstratu. Karakteriše ih jednostavan proces, ekonomična cijena, a snaga jednog otpornika može dostići više od 3kW. Nedostaci su glomazna veličina, induktivnost, loša pouzdanost i neravnomjerna kvaliteta. Slijedi nekoliko opštih žičanih otpornika energije: obojeni otpornici žičane žice, otpornici od žičane keramičke školjke, legure žičane otpornice od žičane i visoke snage valovito otpornici.
Resilice za filmove uglavnom se odnose na ravnine otpornike električne energije s gustom filmskom tehnologijom, koji se obično temelje na gustom resertijskoj kašičici ispisanom na alumina ili aluminijumskih supstrata nitrida. Ova vrsta otpornika ima veliku gustoću snage i nema induktivnosti ili kapacitonta, koji je vrlo pogodan za upotrebu u prilikama sa ograničenim prostorom, ali dobrim uslovima disipacije topline. Pored toga, u usporedbi sa žičanim otpornicima, filmovi otpornici imaju širi raspon otpora, u rasponu od milioohms do megohms. Filmski otpornici imaju i nedostatke. Prvi je da je kapacitet preopterećenja ograničen i lako se ošteti u primjenama imprezienog impulsa kao što su krugovi za ispuštanje, tako da pouzdanost nije velika. Pored toga, filmovi su vrlo visoki zahtjevi za uslove za disipaciju topline, a mora se dodati odgovarajući hladnjak za postizanje nazivne snage. Kaibu Electronics lansirao je planarnu potrošnju energije na osnovu tehnologije elektroenergetskog filma. Gustina snage u potpunosti je u skladu s onim debelim filmovima, a pouzdanost i stabilnost otpornika su poboljšani. Slijedi nekoliko uobičajenih planarskih otpornika električne energije zasnovane na tehnologiji elektroenergetskog filma.
Proces proizvodnje čvrstih keramičkih otpornika potpuno je drugačiji od otpornika žičanih otpornika i planarne energije. Nakon što su materijali otpornika u prahu pomiješali, formiraju se, snimaju se na visokoj temperaturi, elektrodi tretiranim i konačno upakovani i testirani. Najveća razlika između čvrstih keramičkih otpornica i otpornika za žičane ploče i reproduktora za filmove su da su provodljivi u cijelom, tako da mogu izdržati utjecaje visokog energije i visokog impulsa, a vrlo su pogodni za pražnjenje energije, poput punjenja i pražnjenja kondenzatora. Čvrsti keramički otpornici nisu induktivni i vrlo pouzdani. Podijeljeni su u vrstu napajanja i vrstu pulsa prema različitim aplikacijama.
3. Uobičajeni nesporazumi u izboru otpornika električne energije
(1) Potrebno je razlikovati između aplikacija velike snage i visokog impulsa.
U mnogim aplikacijama, kao što su baterija, predodređivanje i pražnjenje kondenzatora, počevši ograničavanje struje, zaštita od luka, itd., Otpornik ne treba dugo raditi na velikoj snazi, ali treba izdržati jednu ili više periodičnih impletija. Najprikladniji otpornik za ovu aplikaciju je otpornik otpornika na visokoenergetsku impulsu, a ne otpornik velike snage. Naravno, odabir otpornika s dovoljno visoke snage može udovoljiti takvim potrebama, ali potencijalni rizici i dalje postoje. Na primjer, u otporniku od žičane žice na visokoj energiji, samo žica od legure otpora je provodljivi dio. Težina ovih žica legure otpora samo je mali dio cijelog otpornika. Kada se izloži kratkoročno visok uticaj impulsa, toplina nema vremena za provod kroz izolacijsku matricu i pomoćni toplotni sudoper, tako da ove vrlo tanke otporne žice same moraju izdržati impulsno energiju, što može prouzrokovati izravnu štetu otporniku ili potencijalnim rizicima. Mnogi otpornici žičane boje nisu dizajnirani za prigode visokog i visokog impulsa, tako da se stvarni opterećenje impulsa ne uzima u obzir u pogledu materijala i procesa. Nakon što se nanosi na puls krugove, lako se ne uspije. Predvojke otpornici proizvedene od strane elektronske tehnologije Shenzhen Star u potpunosti razmotriti radne uvjete visokih impulsa, a posebni tretmani izrađeni su u materijalima od otpornosti i brzom rasipanju topline.
(2) Ne obraćajući pažnju na dizajn disipacije topline i prekomjernog ili nedovoljno rezerviranog prostora za napajanje.
Kao što smo već spomenuli, snagu otpornika je njegov kapacitet topline. Kapacitet topline otpornika može se poboljšati razumnim disipacijskim dizajnom topline, kao što su razumni raspored, ugradnja hlađenja zraka, hlađenje vode, hlađenje uljem, posebno planarskih otpornika snage, oslanjajući se u toplotne sudopere. Pakirani otpornik na do220 može imati nazivnu snagu od 50 W s razumnim hladnjakom, ali samo 1,5W bez hladnjaka.
Većina inženjera koristiće otpornike električne energije na smanjenim ocjenama. Prema vojnim standardima, ocjena se obično smanjuje za pola. Ponekad je potrebno daljnje smanjenje za smanjenje proizvodnje topline. Međutim, količina smanjenja mora se uzeti u obzir u kombinaciji s radnom okruženju i uslovima disipacije topline. Na primjer, otpornik snage s nazivom 750W može se smanjiti na 500 W nat kada na njega utječe cijenjena proizvođača susjednih otpornika, dok se snaga može povećati na 1000 W kroz hlađenje zraka (brzina vjetra 150m / min).
Kad otpornik treba opremiti hladnjakom da bi dostigao nominalnu nazivnu snagu, specifikacijski list općenito ukazuje na snagu i bez hladnjaka. Obavezno obratite pažnju na ove razlike prilikom odabira otpornika električne energije.
(3) Podcjenjivanje induktivnosti otpornika u žičanima
Kao što svi znamo, najveći nedostatak otpornika žičanih otpornika je prisustvo induktivnosti. Otpornik sa niskim induktivnim žičanim otpornikom može se dobiti metodom neinduktivnog namotaja, ali nije potpuno nerazduktivno. Te se indukcije mogu zanemariti u krugovima sa učestalošću od nekoliko stotina hertza. Međutim, žičani otpornici ne mogu se koristiti u visokofrekventnoj opterećenjima kao što su emitovanje komunikacijske opreme. Planarski otpornici motra i čvrsti keramički otpornici mogu pružiti nerazduktivne karakteristike. Parazitska induktivnost ovih otpornika je niska kao NH nivo. Na primjer, induktivnost serije TO220 pakiranog planarskog pogona koji proizvodi Kaibu Electronics manji je od 10h. U visokofrekventnim i visokim pulsnim aplikacijama, ne samo da su otpornici potrebni za nerazduktivne karakteristike, ali su također potrebni za visokoenergetske karakteristike impulsa. Plug-in Induktivni proces namotavanja Shenzhen Shida Electronic Technology Co., Ltd. može u potpunosti izbjeći štetne efekte neinduktivne generacije.
(4) Odaberite pravu tačnost
Ovdje razgovaramo samo o električnim otpornicima za ne-precizne aplikacije. Prilikom odabira otpornika električne energije, iako tačnost nije vrlo važan pokazatelj većine aplikacija, tačnost nikako nije proizvoljno određena. Obično preporučujemo uzimajući u obzir početnu preciznost i odstupiti na kraju života, a zatim odabir tačnosti na osnovu načela širokog raspona. Princip širokog raspona tačnosti nije samo pogodan za troškove uštede, već što je još važnije, može poboljšati pouzdanost otpornika, posebno za filmove. To je zato što je za postizanje veće tačnosti, reširi filma, a postupak podešavanja otpornosti oštetit će otpornik, izgubiti nazivnu energiju otpornika i smanjiti kapacitet preopterećenja otpornika. Neki proizvođači otpornika Wirewound-a postići će svrhu podešavanja otpora brušenjem žice, što će smanjiti kapacitet preopterećenja otpornika najmanje polovina. Stoga slijedite princip širokog raspona pri odabiru tačnosti otpornika električne energije. Na primjer, kada tačnost od ± 10% može ispuniti zahtjeve nakon sveobuhvatne evaluacije, nema potrebe odabrati tačnost od ± 5% ili ± 1%.







