关于精密电阻
普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差(精度),稳定度,温度特性等指标。
电阻器的阻值误差(精度):基本上不用解释,---理解,就是电阻器的实际阻值和标称阻值的偏差。
电阻器的稳定度:电阻器使用或存放过程中,电阻器的阻值会发生变化。电阻执行标准的试验条件下,薄膜电阻,电阻器阻值的变化量,我们称为稳定度。比如---标要求高稳定薄膜固定电阻器在环境温度125℃额定功率下1000小时的变化量在0.5%以内。这个变化是不可恢复的。
电阻器的温度特性(温度系数):任何电阻器的精度都会随着其表面温度变化的变化而改变,这里的温度,包括环境温度和电阻器使用中自身热产生的温度。温度系数的单位为ppm/℃表示电阻表面温度每变化1度时电阻器精度变化百万分率。这个变化随着温度的恢复,可以恢复到原来的精度。比如±5ppm温度系数的电阻器,表面温度增加或降低10度,精度做多增加或减少十万分之5。
仅仅精度高,严格的说并不能称为精密电阻,普通电阻器生产过程中经过精度的筛选也可以得到较。由于成膜材料,瓷基体,材料和老化时间等工艺的不同,性能相差会很大。比如0.1%精度的普通电阻器,在储存3个月后,会陆续出现超差,如果额定功率使用,精度超差会更多。爱瑞特精密电阻器,储存几十年也不会出现超差的情况。还有温度系数,宽边电阻,精密电阻的线性比普通电阻平滑的多。---标的测试标准是25度~85度,由于普通电阻的温度系数曲线不成线性,电阻,在此温度区间,会跑出标称范围,负温度时更为---,比如同为±10ppm的普通和精密电阻器,当温度区间为25度~60度时,普通电阻的温度系数能会达到±20ppm,而-20度~40度区间,普通电阻的温系有的可能达到100ppm以上。而常规阻值的高精密电阻基本在范围以内。
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如今设备是越做越小,这个趋势要求越来越小的精密电阻能够支持越来越高的功率密度。这通常意味着只要可能就应该使用表贴片状电阻。是这么个说法吗?smt技术也不是十全十美的。
更小有时意味着更热
由于功率密度的原因,表贴式片状电阻在工作时的温度要比通孔器件高。表贴(smt)器件的热量绝大部分通过pcb散发,防---电阻,而通孔器件的热量大部分散发到周围空气中。因此表贴元件在系统中造成的热量累积将影响板上的所有其它器件。鉴于存在这种过多的热量,当在较高温度下工作时电阻的长期稳定性将下降。
更小可能意味着脆弱、更难清理
smt元件还会引起结构方面的问题。当芯片的长宽比(或纵横比)超过---性规定的---(通常约为2:1)时,电路板弯曲应力可能造成芯片断裂或脱离电路板。增加芯片宽度并使其处于2:1的长宽比范围内并不是合适的解决方案,它对消除应力没有任何帮助。简单地增加芯片宽度会更难去除装配后在芯片下面---的溶剂和松香。
专门设计提供更高阻值、更高功率、更严格容差和---的长期稳定性同时使用更少的电路板空间并更容易清理溶剂和松香的电阻--比如配置为模压式矩形框或金属密封罐的精密电阻通常是jia的选择,---是在应用中。这些电阻会从底面延伸出通孔引脚。
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可变电阻器又称半可调电阻器,它的阻值可在一定范围内进行手动调整,主要用在阻值不需经常变动的电路里,用来进行工作点的jin确调整(如晶体管的偏流或偏压)或电压定位。可变电阻器的外形如图1—2所示。
常见的可变电阻器有两种:一种是滑线式电阻器,多为线绕电阻,主要用在电流较大的电路中,如电源整流滤波电路和电源电压调整电路等;另一种可变电阻器为碳膜或合成膜电阻器,其额定功率较小,主要用在小电流偏置电路或jin确定值电路中。
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