Kakovost tehnologije - Milliohm uporni materiali
Pustite sporočilo
Sestavni deli Milliohm uporov so predvsem trije deli, in sicer: keramična lupina, kremenčev pesek (nadev), zlitina z uporom. Keramično lupino smo že predstavili neodvisno v drugih člankih in tu bomo ločeno predstavili čip upora.
Glavne značilnosti miliohmskih cementnih uporov so majhna odpornost in velika natančnost (1%). Kot vsi vemo, bodo upori med delom imeli značilnosti ogrevanja in dviga temperature, dvig temperature pa bo neizogibno vplivala na spremembo vrednosti odpornosti. Glavne tehnične zahteve naših uporov Milliohm so majhna odpornost in velika natančnost. To bo prineslo zelo kritičen problem, in sicer: Izbrati moramo kovinski material s stabilnim uporom in zelo majhnim temperaturnim premikom (ppm/ stopinja).
Če primerjamo različne kovinske materiale v obstoječi znanosti o materialih z našimi tehničnimi zahtevami, je ugotovljeno, da so značilnosti manganovega bakra (Constantan) zelo primerne za liste zlitine Milliohm upor.
Manganov baker: To je zlitina mangana in bakra. Constantan: To je zlitina niklja, mangana in bakra.
Ta dva materiala imata različne prednosti in slabosti, če se uporabljata za upore. Tu je nekaj vidikov, ki vplivajo na kakovost uporov: 1. Delovna temperatura: delovni temperaturi manganskega bakra je manjši ali enak 1 0 0 stopnja, delovni temperaturni temperaturni temperaturni pa je manjši ali enak 4 {36}}} 0 stopinj, in delovni temperaturni temperaturni temperaturni temperaturni temperaturni območje in konstantno območje je večje. 2. Temperaturni premik (ppm/ stopinja): PPM/ stopnja manganovega bakra pri 20 stopinjah -80 stopnja je 0-20, PPM/ stopnja konstantana pri 20 stopinjah -400 je 0-40. Morda nimate ideje o tej vrednosti koeficienta. Naj vam dam primer manganovega bakra. PPM/ stopnja manganovega bakra pri 20 stopinjah -80 stopnja je 0-20, to je temperaturni koeficient menjave manganovega bakra med postopkom delovne temperature, ki se dviga od 20 stopinj -80. Temperaturni koeficient se postopoma povečuje od 0 na 40. Vzemimo srednjo vrednost 20 in izračunamo odpornost manganske bakrene žice z upornostjo 100R pri 20 stopinj in delovno temperaturo 80 stopinj. Formula je: trenutni upor + sprememba upora (obstoječa upor * Sprememba temperature * Srednja vrednost temperaturnega koeficienta), to je: 100+ (100 * 60 * 20/1000000) =100. 12r. V skladu s tem izračunom se odpornost manganske bakrene žice poveča za 0,12%, ko se temperatura dvigne na 80 stopinj. Ta natančnost je zelo velika. Ko izračunamo temperaturo konstantana, ko se dvigne na 80 stopinj, že vemo, da je temperaturni koeficient konstantana dvakrat več kot pri manganovem bakra. Ko je konstantan pri 80 stopinjah, je odpornost 100,24r, upor pa se poveča za 0,24%. To je koeficient po tem, ko se temperatura dvigne za 60 stopinj. Izračunamo, kaj se zgodi, ko se temperatura konstantana dvigne na 400 stopinj. Podobno, če obstaja konstantanska žica z odpornostjo 100R pri 20 stopinjah, kakšen je odpor pri 400 stopinjah? 100+ (100*380*40/1000000)=101. 52. Natančnost upora je 1,52%. 3. Servisno življenje: V primerjavi z manganovim bakrom in konstantanom ima Constantan boljšo korozijsko odpornost, visoko temperaturno nedeformacijo in visoko tlačno odpornost. 4. Cena: Ker Constantan vsebuje nikljevo kovino, je njegova cena veliko višja od cene Constantana.








