線繞電阻器的結構類型和脈沖負載

顧名思義,線繞電阻器由纏繞在線軸上的電阻絲組成,并涂有保護涂層。由于出于可焊性的要求,電阻絲永遠不能用作終端線,因此通常必須通過焊接或銅焊將其連接至端子引線等。電阻值越高,必須使用的導線越細,因此由于焊接不良,腐蝕或機械處理造成的損壞而導致開路的風險也越大。直徑Φ小于0.1毫米(4密耳)時,故障率迅速增長。

當然,繞組是電感性的,在高于50 kHz的頻率下可能會很麻煩。存在低電感繞組樣式,但是價格和尺寸會增加。它們用于精密繞線設計。*簡單的解決方案是使用部分繞組,各部分之間的繞組方向相反,從而使磁場相互抵消。較小的電感將是雙繞繞組,其中導線在中間折疊成纏繞在鐵芯上的“雙導線”。缺點是兩半線之間的電容連接。這種電容性連接可以通過所謂的Ayrton-Perry繞組消除,在該繞組中,兩條線以相反的方向纏繞在鐵芯上,然后并聯連接。缺點是導線體積增加。在安裝過程中,需要特別注意功率電阻器的高熱點溫度。否則,相鄰的零件可能會被熱量損壞。使用焊料連接時,重要的是要確保焊點的溫度不接近焊料的熔點。

較高的工作溫度要求使用耐熱材料的線軸。使用瓷,氧化鋁,鈹和玻璃纖維芯。導熱率越高越好。然后將圖R3-3中的熱點曲線展平并擴大到相應的程度。氧化鈹(鈹)是*秀的,但該材料因其在氣態或粉末狀態下的高毒性而備受爭議。作者的堅定和有力的觀點認為,只有在DPA期間進行干磨或在少數情況下可能會碰到漆包線電阻的電弧中,才有可能發生中毒的危險。請參閱下面的警告。此外,氧化鈹電阻通常是上漆的,而不是搪瓷的。

蓋/封裝有四種主要類型:

玻璃釉

水泥

硅漆/塑料成型

鋁制翅片

線繞電阻器的結構類型和脈沖負載

脈沖負載

線繞功率電阻器(功率電阻型號)可以承受相當大的脈沖負載。以下概述適用:與來自部分R1.7.1和圖R 1-7,定義P -應該被限制為P [R 以周期性脈沖負載。我們得到之間的聯系。

奇異脈沖不得超過V g 2 / R。有關V g的定義,請參見R2.8和圖R2-11。

為了減小電阻R,發電功率V g 2 / R可能會超出允許值。我們可能必須為允許的脈沖負載或脈沖時間或兩者設置界限。通過確定條件,以下計算可能會有所幫助。

借助于熱阻R th,我們可以根據公式R1-2 計算熱點溫度T hsp為R th x P 脈沖。如果我們隨后以恒定功率P 脈沖進行計算,則該功率將使表面溫度升高到圖R2-3中的T ¥。當相應曲線通過T R時,我們得到時間t p。如果在時間t p之后關閉電源,則溫度升高肯定會出現過沖,然后再次降低。但是電阻器可以承受一定的溫度。T hsp部分是根據標稱R th計算的該值高于圖R2-5中的實際R th??傊?,這將補償合理的危險溫度。

精度類型

精密線繞電阻器的特點是容差小,電阻穩定性高,額定功率/熱點溫度適中且TCR接近。這些特性的典型值顯示在下表R2-3中。

越來越多的精密繞線電阻器已被具有相同特性但尺寸明顯減小的金屬膜(晶圓電阻型號)類型所取代。但是,在較舊的設計中,它們仍然存在,因此我們將處理這種組件類型。

在*簡單的結構中,導線被纏繞成幾層,就像一卷線軸。通常,聚酰胺漆可防止匝間短路,但有時纏繞時的線張力過大。聚酰胺“流”開,并且匝已短路,因此導致電阻減小-在某些情況下是間歇性的。

線繞設計中的電阻芯片并不常見。SMD有精確的設計,但實際上是由模制變體組成的,其中軸向端子引線已彎曲成所謂的鷗翼形或類似形狀。還存在用于大功率單脈沖電阻器(大功率貼片電阻)的SMD類型。

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