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70ppm TCR 6432 2512 résistance extérieure 2W 4mOhm 1% 2% 3% 5% de précision du bti SMD
Introduction de résistance de précision de SMD
Le courant de précision sentant la résistance est une résistance
fixe avec la valeur très basse d'erreur de résistance, peut couler
un grand nombre de résistance aux intempéries actuelle et bonne et
de force mécanique, et de température ambiante de fonctionnement
élevée. En même temps, les dérives de valeur de résistance avec des
changements de température. Le bas ; En outre, ses caractéristiques
électriques sont stables, CSR est un produit de résistance avec
extrêmement de forte stabilité parmi les résistances fixes
Selon différents matériaux et processus, il y a quatre technologies
principales de résistance : résistances bobinées, résistances de
couche épaisse, résistances de feuille de résistance couche mince
et et métallique.
Caractéristiques disponibles
Compliant* de RoHS
Approprié la plupart des types de processus de soudure
L'eb a soudé des shunts
AEC-Q200 conforme
Puissance très élevée
Résistance très basse
Excellente stabilité long terme
Valeur de faible induction
Bas EMF thermique
Bas TCR
Quatre conceptions terminales disponibles
Cuivre nu et terminaux plaque en fer blanc
Soufre résistant
Fiche technique de résistance de précision de SMD
Protection terminale Solderability : Catégorie RS186-9E et ANSI/J-STD-002 3. de spécifications des rassemblements l'EIE.
Matériaux terminaux de protection : Nickel-cuivre plaque en fer blanc
Sans plomb, RoHS conforme
TABLEⅠ. Construction et dimension (unité : millimètre)
P/N | Inscription | L | W | T | |
TCS2512004S2W0 | R004 | 6.40±0.2 | 3.20±0.2 | 0.40±0.2 | 1.00±0.2 |
TABLEⅡ. Spécification de performances
P/N | Inscription | Couillon 70℃ (watt) | RO (mΩ) | Droite (±%) | Vmax (v) | TCR (page par minute) | Ri (MΩ) | Ventres (℃) |
TCS2512004S2W0 | R004 | 2,00 | 4,00 | 1,2,3,5 | (P*R) 1/2 | ±70 | >100 | 70,00 |
TABLEⅢ. La température et la chaleur sous-sollicitant la courbe.
La puissance évaluée se rapporte au terme qui peut être employé sans interruption de toute puissance moins de 70 C.
La figure suivante montre la courbe utilisable d'atténuation de puissance quand la température de fonctionnement est plus haute que 70 C.
TABLEⅣ. Caractéristiques de bande et de bobine (millimètres)
TABLEⅤ. États recommandés de ré-écoulement de soudure
Le ‧ a recommandé des méthodes de ré-écoulement : IR, four de phase vapeur, four d'air chaud.
Des dispositifs de ‧ ne sont pas conçus pour être vague soudée au côté inférieur du conseil.
L'épaisseur maximum de pte recommandée par ‧ est de 0,15 millimètres (0,006 pouces).
Des dispositifs de ‧ peuvent être nettoyés utilisant la méthode standard et les dissolvants. Note : Si les températures de ré-écoulement dépassent le profil recommandé, les dispositifs peuvent ne pas répondre aux exigences de marche.
Le ‧ en cas d'utilisation spéciale, contactent svp notre ingénieur
TABLEAU VI. Disposition recommandée de protection (millimètres)
L'information et emballage d'ordre
TCS2512 | 004 | Quantité de bande et de bobine |
Nom de produit Taille 6432 millimètre/2512 mils SMD : dispositif extérieur de bti | R 4mΩ | 5000 PCs/bobine |
Types de résistances de détection actuelles
Résistances bobinées de précision | La technologie de résistance de précision la plus tôt, la résistance bobinée haute précision TCR peut réaliser le °C de 13h de ±, la résistance bobinée de la meilleure précision peut réaliser une valeur de résistance de près de 50M, et l'exactitude de valeur de résistance peut réaliser ±0.001%, approprié aux applications de haute résistance de précision ultra-haute. En raison du développement d'autres technologies de résistance, résistances bobinées de précision tendez être la veille de l'élimination en raison de leur prix élevé et inconvénients tels que l'inductance |
Résistances de précision de couche épaisse | Réalisé par l'impression et l'agglomération de la pte de
résistance, la technologie TCR de résistance la plus précise de
couche épaisse peut réaliser ±50ppm/°C ; l'exactitude de valeur la
plus de haute résistance peut atteindre ±0.1% ; elle est
principalement employée dans les conditions de la haute tension, de
la valeur de haute résistance et de la haute précision. L'inconvénient des résistances de couche épaisse est qu'il est difficile de réaliser la haute précision et le bas TCR dans la basse pièce de résistance, l'index de bruit n'est pas bon, et la stabilité long terme est généralement plus mauvaise que d'autres résistances de précision. |
Résistances de précision de la couche mince | Des résistances de précision de la couche mince sont réalisées en déposant les matériaux résistifs sur un transporteur ; c'est la technologie de résistance de précision la plus populaire actuellement. Par le dépôt long terme de film multicouche, l'ajustement haute précision de résistance et le criblage postérieur, la résistance en couche mince de précision optimale peut réaliser un TCR de °C de 14h de ±, d'une exactitude de ±0.01%, et de bonne stabilité long terme. L'inconvénient est que la puissance n'est pas grande, la basse pièce de résistance n'est pas bon, il n'est pas antistatique, le coefficient de puissance est pauvre, il est difficile de rencontrer l'approvisionnement en petits groupes, et la cohérence de différents groupes n'est pas bonne. |
Résistances de précision de feuille métallique | En collant l'aluminium d'alliage sur le transporteur pour l'équilibre d'effort, la dérive de la température de près de zéro peut être obtenue. En gravant l'eau-forte le modèle de résistance et en ajustant la résistance, une exactitude jusqu' de ±0.001% peut être obtenue. Les meilleures résistances d'aluminium ont une dérive de six ans de résistance de stockage du 14h de ± antistatique, non inducteur et non-capacitif, d'aucun conception de point chaud, faible bruit seulement, et coefficient de basse tension. L'inconvénient des résistances d'aluminium est que la valeur de résistance ne peut pas être très haute. La taille maximum de la résistance de puce peut seulement être jusqu' 150K, et la taille maximum de la résistance de goupille peut seulement être jusqu' 2M. En outre, en raison du processus et de la base de clients, le prix unitaire de la résistance d'aluminium est coût élevé. |
Avantages et inconvénients de différents types de résistances de précision
Caractéristiques | Tolérance de résistance | TCR | Miniaturi de taille zation | Puissance de tenue | Température ambiante utilisable | Point de la température de délabrement de puissance | Thermoelectro force motrice | Longue polarisation d'électrode | Température de surface | Transporteur fissures affectez les caractéristiques électriques | Largeur de résistance | Stabilité de produit |
Résistances de précision de la couche mince | Haut | Haut | Oui | Le bas | Le bas | Le bas | Haut | Sans | Haut | Oui | Petit | Le bas |
Résistances de précision de couche épaisse | Haut | Haut | Oui | Le bas | Le bas | Le bas | Haut | Sans | Haut | Oui | Petit | Le bas |
Processus de feuille métallique | Haut | Le bas | Oui | Haut | Haut | Haut | Le bas | Oui | Le bas | Non | Grand | Haut |
Explication de résistance de détection actuelle
1. Exactitude de résistance : gamme d'erreur de résistance (D=0.5%,
F=±1%, G=±2%, H=±3%, J=±5%)
2. coefficient de température (TCR) : Coefficient de dérive de
résistance avec la température
3. Puissance évaluée : la température ambiante, l'élément peut résister la puissance maximum de l'écoulement actuel
4. Gamme de température de fonctionnement : la température ambiante dans laquelle l'élément peut fonctionner
5. Point de la température de délabrement de puissance : la température la plus élevée laquelle l'élément produit le délabrement de puissance
6. Force de Thermoelectromotive : Le coefficient de tension d'erreur de l'élément dû l'effet de Seebeck (effet thermoélectrique)
7. Auto-inductance : le coefficient de tension d'erreur du composant dû l'effet magnéto-électrique
Essai caractéristique général
1.R0 (valeur installée de résistance)
2. TCR (coefficient de température de résistance)
3.Power (puissance évaluée)
4.Stature entre l'électrode et la peinture (différence de taille
entre l'électrode et le masque de soudure)
5.Ri (essai de résistance d'isolation)
6.Solderability (essai de solderability)
Essai de fiabilité (long terme)
surcharge du temps 7.Short
8.Intensity de l'électrodéposition
recourbement 9.Substrate (essai de pliage)
essai de stabilité 10.Current
11.Resistance pour souder la chaleur
essai de la température de surface 12.The
13. La vie hautes températures de charge (essai hautes
températures)
la vie de charge de la température 14.Low (essai de basse
température)
15. La vie de charge d'humidité (essai de humidité élevé)
16. Choc thermique
17. La vie de charge 70°C (essai concernant l'environnement 70°C)
18. Essai d'impulsion
Structure de produit
Section | Matériel |
Revêtement | Encre |
Électrode | Cu, Ni |
Élément | Métal d'alliage |
Feuille de collage | Prepreg |
Plaque de maintien | Métal |
Inscription | Encre |
Description de processus
Le pressurage (l'alliage et le transporteur sont pressés ensemble en collant la feuille) du => raye (faire symboles graphiques traits selon les caractéristiques requises) la mesure de galvanoplastie de => de => (électrode épaissie et plaquée avec l'étain de cuivre de nickel) et réparer le => de résistance (selon les conditions de spécifications, réparer la résistance la gamme spécifique de valeur de résistance) a coupé (coupe un taille fixe) le paquet =>Test (emballage de bande d'essai et de transporteur de résistance de produit fini).
Champ d'application des résistances de détection actuelles
* industrie énergétique :
adaptateur/convertisseur/inverseur/transducteur/chargeur
* industrie d'appareil ménager : appareils ménagers de produits
blancs (climatiseurs/machines laver/réfrigérateurs/fours
micro-ondes… etc.) /black (affichage cristaux liquides TV, plasma
TV… etc.)
* industrie de batterie : Conseil de protection de batterie/tableau
de commande (batteries pour des véhicules électriques, des moteurs,
des véhicules de pédale/industrie de puissance Tools/3C, etc.)
* industrie d'électronique automobile : Conversion de puissance de
véhicule
* équipement d'équipement/audio/Micro-moteur (électrique, chaise
électrique de fenêtre, verrouillage central de côté
électrique/rétroviseur… etc.)
* industrie de communication de réseau : Commutateur de central
téléphonique/routeur/hub unité de sécurité (forces de défense
principale) /Client commutateur/modem/
* industrie informatique : NB/Desktop/Tablet/Server/Monitor
* industrie de périphérique d'ordinateur : Lecteur de disque
dur/disque compact-ROM/clavier/souris/scanner/imprimante/lecteur de
cartes (position) /Audio-Video, module de
visualisation/Audio-vidéo, vidéo, réseau visuel
* module d'identification de membrane
* industrie électronique du consommateur : Navigation de la voiture
DVD/Satellite/téléphone/film parlant/appareil photo numérique
intelligent/magnétoscope de Digital/console portative de DVD/Audio
Equipment/MP3/MP4/Game
* industrie d'allumage : LED/HID/CCFL/HALOGEN LAMP/Ballast
* industrie de l'électronique industrielle (équipement) : Alarme de
sécurité/système/instrument anti-vol/système de
contrôle/moteur/inverseur électroniques d'équipement
* industrie d'équipement de bureau :
copieurs/télécopieurs/équipements de bureau
Application de circuit de base
Le CSR est un élément de détection actuel
Sa fonction est de transmettre l'information mesurée au comparateur
d'IC pour déterminer les actions suivantes (PWM/PFC/OCP/OPP), ainsi
l'exactitude du CSR est très importante
Haute précision (△R<1%), charge de puissance élevée (P>2W),
de petite taille (D<0805)
Principes de base de la sélection de produit
La sélection du CSR prendra en considération les paramètres
suivants :
1.Shape : SMD ou IMMERSION
2.Size : 0603/0805/1206/2512/3921 ......
3. valeur R de résistance et valeur R d'erreur△ de résistance
4. courant équilibré maximum Imax d'opération
5. force de Thermoelectromotive TEMF
6. valeur d'atténuation de puissance et valeur d'atténuation de
sécurité
Méthode de sélection
Étape 1 : Confirmez les paramètres du circuit
Étape 2 : Choisissez la valeur désirée de résistance dans la
boucle.
Étape 3 : Choisissez l'exactitude requise de la valeur de
résistance, c.--d., la valeur minimum d'erreur.
Étape 4 : Confirmez le courant maximum traversant l'élément
régulièrement dans la boucle
Étape 5 : Calculez la puissance évaluée minimum requise pour le
composant ce courant
1. taux de délabrement de la température (puissance)
2. taux de délabrement sûr
Étape 6 : Choisissez la taille requise selon l'espace de
conception.
Étape 7 : Avec ou sans des considérations thermiques de la force
électromotrice (EMF).
Étape 8 : Essai réel d'installation.