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テクノロジー品質 - MillioHM抵抗器材料

MillioHM抵抗器の成分は、主に3つの部分、つまりセラミックシェル、クォーツサンド(充填)、抵抗合金シートです。すでに他の記事にセラミックシェルを独立して導入しており、ここでは抵抗チップを個別に導入します。

MillioHMセメント抵抗器の主な特徴は、小さな抵抗と高精度です(1%)。誰もが知っているように、抵抗器は作業中に加熱と温度上昇の特性を持ち、温度上昇は抵抗値の変化に必然的に影響します。 MillioHM抵抗器の主な技術的要件は、小さな抵抗と高精度です。これにより、非常に重要な問題が発生します。つまり、安定した抵抗と非常に小さな温度ドリフト(PPM/度)を持つ金属材料を選択する必要があります。

既存の材料科学のさまざまな金属材料を技術的要件と比較すると、マンガン銅(コンスタンティン)の特性は、MillioHM抵抗器合金シートに非常に適していることがわかります。

マンガン銅:マンガンと銅の合金です。コンスタンタン:ニッケル、マンガン、銅の合金です。

これらの2つの材料には、抵抗器に適用すると、異なる利点と短所があります。抵抗器の品質に影響を与えるいくつかの側面を以下に示します。1。作業温度:マンガン銅の作業温度範囲は1 {0 0}度以下であり、コンスタン派の作業温度範囲は4 0 0度以下であり、一定の作業温度範囲は大きくなります。 2。温度ドリフト(PPM/度):20度のマンガン銅のppm/程度-80程度は0-20、20度のコンスタンタンの程度は-400程度0-40です。この係数値については考えていない場合があります。マンガンの銅の例を挙げましょう。 20度{-80程度のマンガン銅のPPM/程度は{0-20、つまり、作業温度のプロセス中のマンガン銅の温度係数が20度から上昇する-80程度から変化します。温度係数は徐々に0から40に増加します。中央値20を取得し、20度で100Rの抵抗と80度の作業温度でマンガン銅線の抵抗を計算します。式は次のとおりです。電流抵抗 +抵抗の変化(既存の抵抗 *温度の変化 *温度係数の中央値)、つまり:100+(100 * 60 * 20/1000000)=100。この計算によれば、温度が80度に上昇すると、マンガン銅線の抵抗が0.12%増加します。この精度は非常に高いです。コンスタンタンが80度まで上昇したときにコンスタン型の温度を計算するとき、コンスタンンの温度係数はマンガン銅の2倍であることをすでに知っています。したがって、コンスタンタンが80度の場合、抵抗は100.24Rで、抵抗は0.24%増加します。これは、温度が60度上昇した後の係数です。コンスタンタンの温度が400度に上昇したときに何が起こるかを計算しましょう。同様に、20度で100Rの抵抗があるコンスタンンワイヤーがある場合、400度の抵抗はいくらですか? 100+(100*380*40/1000000)= 101。抵抗の精度は1.52%です。 3。耐用年数:マンガンの銅とコンスタンタンと比較して、コンスタンティンは耐食性が優れており、高温の非変形、高圧抵抗があります。 4。価格:コンスタンティンにはニッケルメタルが含まれているため、その価格はコンスタンティンの価格よりもはるかに高くなっています。

 

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