请问立创商城的精密贴片精密电阻箔电阻怎么样?能否推荐几款?

  • 长篇连载:第一章 电阻的基础知識(4)

    5分钟充电-热电动势(EMF)和噪声在什么类型的电路中需要引起重视

  • 长篇连载:第一章 电阻的基础知识(3)

    5分钟充电-温度系数(TCR)和功率系数(PCR)

  • 长篇连载:第一章 电阻的基础知识(2)

    5分钟充电--电阻到底能承受多大脉冲

  • 长篇连载:第一章 电阻的基础知识(1)

    5分钟充电——电阻的額定功率和散热

  • 摆脱进口依赖,国产车规分流器强势来袭

    开步电子花费多年时间自研车规分流器刷新你的选型认知,选择对的很有必要!

  • 95%工程师都想了解的NTC贴片精密电阻热敏电阻结构分析

    随着晶体管技术的不断发展自1960年NTC热敏电阻被发明以来,贴片精密电阻型NTC热敏电阻产品在结构、性能和成本上也经历了不断地发展和改善本文主要介绍贴片精密电阻型NTC热敏电阻的几种不同结构和它们的性能比较,完善你對热敏电阻选型的认知

  • 敢与国际大厂PK的国产大电流分流器到底牛在哪里?

  • 积极探索厚膜电阻浆料开发严控产品最上游

    对品质的精益求精,从电阻浆料开始

  • 尽管电阻器是电子电路设计中最普通最常用的器件但在日常客户拜访过程中,同电子设计工程师的交流让我们发现电阻器经常会被错误的理解和使用希望这次的长篇連载可以对电子电路设计中电阻的使用提供一个实际的指导和启发。第一章节是关于电阻元器件的基础知识接下来的章节会介绍不同类型的电阻,对于每一类型的电阻 我们都会先讨论其结构和原理,然后再介绍在电路中实际的应用

    电阻器是电路中普通却关键的电子元件,它是根据公式P=E*I将电能转换为热能的能量转换器其中消耗的功率(P)是在电阻器上施加电压(E)并产生电流(I)的结果。


    同样根据欧姆定律为了方便起见,这里还引用了这些附加公式:

    电阻器转换的能量不能持续积累并以热的形式储存在电阻器内最终必须将其传递箌其他物体,使电阻器内产生的热量等于传递到其他物体的热量从而产生稳定的内部温度。此温度不能超过可容忍的极限因为进一步升高温度会改变电阻器的完整性,甚至会破坏它这个在电阻内部的极限温度,被称为“最高的内部热点温度”就好像器件内有一个可能过热的点。
    内部热点温度必须限制在某一温度范围内 这一温度不会造成电阻合金的冶金退化金属陶瓷其他非金属元素的化学变化洏导致永久性性能变化。通常情况下它受限于电阻保护涂层所能容忍的较低温度。
    在没有散热器的情况下热量从内部热点流过电阻器本体,通过电阻器本体的辐射和对流传递到另一种介质有了散热器,热量通过导可以更快地传递出去引线充当了电阻器本体到電路板(充当散热器)的导热体,帮助了电阻器散失总热量中的大部分
    在静止空气中使用电阻器可以最快地达到平衡温度。如果有空气循環热量中的一大部分就可以在达到最高温度之前耗散掉。为了在最高内部热点温度以下消耗更大的功率散热片油浴冷却水循环等附加的扇热设施就变得非常必要。
    电阻制造商为了将电阻内部热点温度限制在令人满意的水平而确的在静止空气中和使用散热器條件下电阻可以承受的最大功率是额定功率不得超过。可以为在静止空气中或使用散热器条件下的电阻单独标定额定功率另外,電阻工作的环境温度可能并不总是处于室温如果电阻工作的环境温度处于较高水平,则电阻工作时能被环境耗散掉的功率就会较少在使用时,可以参考电阻的功率降额曲线以便了解如何在不超过电阻的最大内部热点温度的高温环境中使用电阻器。降额曲线显示在温度升高到某一点时功率降至零这个温度就称为最高热点温度
    虽然每一家制造商都会规定电阻器的额定功率但并不能简单地将这个額定功率应用在所有的实际工况中,一些应用中的散热可能需要进一步分析从“内部热点温度”到电阻器本体上的某个“测试点温度”嘚温降通常是已知的,为了减少热分析的计算量可仅限于对电阻器本体与散热介质之间相关的因素进行分析,可用“测试点温度”直接進行热分析这个“测试点”及其“最高外部热点温度”经常被识别为“热点”
    许多电阻分流器和电流传感器是“受限于电流”而不昰受限于功率。这是因为随着电压的增加电子流量也持续增加,直到出现一个点电流将不再遵循欧姆定律。这一“临界电流密度”因電阻材料的不同而不同但必须记住,引线和电阻附件也是有一个临界电流密度的特定金属可以承受高达40KA/cm?的电流密度,但出于安全原因,制造商的额定值可能会大大低于这一限值。

    应用1:MEMS加速器

    MEMS加速器是最新一代嘚开环产品也是先进的惯性测量和高稳定倾斜测量领域的一项重大突破。然而MEMS加速器在提供好的偏差值、比例系数和轴对齐方面有一個问题,就是它的温度表现和稳定性MEMS元件在与开环电路对接时需要非常高的匹配程度,这样才能保持良好的长期稳定性这个集成接口提供成比例的加速电压输出,以及成比例的温度输出用于系统的温度补偿。它的运行模式是一个电源供给电压通过产生很低的电流消耗,最终输出为成比例的模拟电压

    Civitanavi采用了VFCD1505高精密贴片精密电阻箔技术分压电阻,该电阻分压比的稳定性和精确度确保了MEMS加速器的稳定性

    图1: MEMS加速器中采用的VFCD1505高精密贴片精密电阻箔技术分压电阻

    为了确保MEMS加速器达到最佳的稳定状态,需要在包装外部生成传感器(VAGND)的参考电壓该结点代表了电路中使用的内部参考电压,VAGND产生的任何一点飘移都会在输出信号(VOUT)中被放大因此,该结点的稳定性越高越好一般来说,在产品的整个寿命期间飘移量应小于5 μV我们采用的其中一个解决方法是安装超精密分压电阻器,生成外部的VAGND该分压电阻器有著固有的分压比,而且通常来说分压比的准确度在2ppm以内。

    为了达到VAGND的性能要求我们使用了2个阻值为10kΩ的高比例精度电阻器,分别与2个電容器并联,如图2所示

    图 2: 精密分压电阻器与电容器并联生成外部的VAGND.

    电容器和电阻器需要安装得越近越好。关于电阻器我们选择的是VPG的VFCD1505高精密贴片精密电阻箔技术分压电阻,在一个封装内提供2个高精密电阻

    石英加速器常常被用于商业应用中,例如飞机、海洋船舶、汽车囷其他的交通工具的捷联惯性导航系统它出色的性能源于被证实的石英弯曲技术。在石英加速器的生产方面Civitanavi的目标是进一步提升稳定性,并且在不缩小其动态范围的情况下提高信号的准确性。

    Civitanavi采用了VPG的VSMP1206超精密金属箔技术贴片精密电阻电阻该电阻满足了石英加速器对於稳定性和精密程度的要求。

    图3: 采用VSMP1206超精密金属箔技术贴片精密电阻电阻的石英加速器

    加速器输出的电流与沿输入轴输入的加速度是成正仳的(通过比例常数)在我们的应用中,我们需要一个输出电压信号来进行ADC转换我们使用了一个采样电阻来连接输出和接地(R1+R2)。该电阻嘚阻值取决于加速度输入范围的选择和输入功率在我们的石英加速器中,我们将采样电阻拆分成2个元件来与ADC电路对接如图4所示。

    图 4: 采樣电阻与ADC电路的连接

    为了提升稳定性和信号分辨率我们选择了阻值分别为900Ω和350ΩVPG的VSMP1206超精密金属箔技术贴片精密电阻电阻。

    我要回帖

    更多关于 贴片精密电阻 的文章

     

    随机推荐