常见的精密电阻有三类:金属膜电阻、线绕电阻和块电阻。
金属膜电阻是常见的,但好一些的为精密金属膜电阻,特点是温度系数不大,阻值比较稳定。但由于膜比较薄因此相对脆弱一些,螺旋切割和压接部分容易出问题。
线绕电阻也是很常用的,甚至一度是高准确设备的主打电阻。采用的电阻丝材料现在有三种: -康铜,比较古老,耐热但温度系数不太好,与铜的热电动势较高。 -锰铜,有精密锰铜,尽管热但温度不太高但温度系数很小,与铜的热电动势小,是广泛采用的线绕电阻材料。 -Evanohm,被翻译成埃佛诺姆,是一种镍铬铝铜合金,也可以简称镍铬电阻合金,温度系数小,材料比较硬,焊接性能不太好。
块电阻,又叫金属箔电阻,是在陶瓷基片粘上合金电阻层然后无感光刻,不仅采用了镍铬电阻合金材料,而且陶瓷衬底做进一步温度补偿,使得温度系数非常小,很多能做到<1ppm/℃。
高精密电阻器的讲解分析介绍:
电阻器在日常生活中通常被称为电阻。它是一个限流元件。电阻器连接到电路后,电阻器的电阻是固定的。通常,它是两个引脚,可以限制通过与其连接的分支的电流。电阻器不能改变,称为固定电阻器。可变电阻器称为电位计或可变电阻器。
标称电阻器带有数字或颜色代码的电阻器上标记的设计电阻器。单位为欧元(Ω),千欧(kΩ),兆欧(MΩ)和泰(TΩ)。电阻器以标准化的**级系列制造,并且系列的数量对应于允许的偏差。
允许偏差,实际电阻器和标称电阻之间允许的偏差,以百分比表示。常用的有±5%,±10%,±20%,精度小于±1%,高精度可达0.001%。精度取决于公差和不可逆的阻力变化。
额定功率电阻器在额定温度(环境温度)下连续耗散的功率tR。对于每个电阻,还*了工作电压。也就是说,当电阻高时,即使没有达到额定功率也不能**过工作电压。当工作环境温度低于tR时,电阻不应**过其额定功率。**过tR时,必须降低负载功率。每个电阻器都有*的负载特性。另外,允许负载在低气压下相应地降低。在脉冲负载下,平均脉冲功率远低于额定功率。一般来说,还有其他规定。
负载特性当工作环境温度低于tR时,电电阻器不应**过其额定功率。**过tR时,必须降低负载功率。每个电阻器都有*的负载特性。另外,允许负载在低气压下相应地降低。在脉冲负载下,平均脉冲功率远低于额定功率,这通常是*的。
电阻器温度系数每个°C时电阻的平均相对变化温度在*的环境温度范围内变化,以ppm /°C表示。除了上述参数外,还有非线性(电流和施加电压特性偏离线性关系的程度),电压系数(施加电压的相对变化率,电压的相对变化率)电阻值)和流量噪声(电电阻器体中的电流)流量产生的噪声电位有效值与测试电压的比值,用电流噪声指数表示),高频特性(由于分布电容和分布电感对电阻体的影响,电阻器阻值随着工作频率的增加而减小)技术指标如曲线,长期稳定性(电阻器电阻因环境不可逆转而变化的过程)长期使用或储存期间的条件)。
精密电阻要求电阻的阻值误差、电阻的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的电阻器。
精密电阻器简称称为精密电阻。区分高精度电阻器和普通电阻器的主要依据是电阻误差的大小,电阻的大小和温度系数的大小。分类描述如下:对于电阻大于1Ω(ohm)的电阻,与标记电阻相比,在电阻的±0.5%范围内的电阻可以称为吉普逊精密电阻,更高的精度可以达到0.01%的精度,这是电子工程师说的精度是十分之一。这样的电阻器通常是薄膜电阻器。使用这种材料的电阻器通常可以满足生产过程的要求。电阻大于1Ω的该系列电阻的精度**过±5%。电子产品中常见的类型是5%精度电阻,该电阻不在精度电阻范围内。电阻小于1Ω的电阻器即使在精密电阻类别中,通常也可以达到±1%的精度,因为电阻值的基数很小,即使误差为1%,实际电阻误差已经很小。更高的精度可以在±0.5%以内,但是技术要求和技术要求更高。