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/℃。
即使在这个数字经济时代,数字进行测量和仪器仪表应用主要依靠自己一个或多个电阻阻值的精度。 为了能够保证企业信息管理系统的性能,设计工作人员必须通过学生了解哪些因素会影响精密电阻的电阻值,以及这些因素如何共同经济发展环境影响来分析和评价。
基本上有三种类型的误差源需要知道的。
首先,测量误差,这些因素限制了实际电阻值的精确度。
其次,短期经济发展环境变化的因素,反映了不确定性的电阻值在客户之间关系以及近研究进行组装完成电路板。
*三,长期因素变化,反映了产品的整个寿命期间的电阻值的漂移。
所有这些因素,我们有这样的组合可以被称为概述(整体偏移)
精密合金电阻原理:
精度电阻的合金是指电阻温度的值和对铜热电动势值均小且稳定性好的以电阻值特性为主要特性的合金。
这样的合金是基本上镍基合金。这种合金都有自己一个特定的电阻特性。 比如6J20合金就有相对高电阻率,低电阻温度系数,适合生产和制作各种仪表、测量仪器等电阻元件;这个6J22合金材料具有低电阻温度系数和小对铜热电动势,适用于生产仪表中的精密电阻元件,各种技术测量仪器,这样的合金是基本上以细丝供应。主要的要求检查每米的电阻值,该平均电阻的温度系数,在每米同轴电阻的变化,铜的平均热电动势,漆膜性能的发展。
精密电阻特性:
金属膜精密电阻的精度较高,但电阻温度系数和分布参数指标略低;绕线精密电阻的电阻精度和温度系数指标高,而分布参数指标低。金属箔精密电阻的精度,电阻温度系数和分布参数非常高:精度可以达到10-6,温度系数可以达到±0.3×10-6 /℃,分布电容可以小于0.5pf,并且分布电感可以小于0.1μh。由于以上三种精密电阻的价格随性能而提高,因此应根据实际应用情况合理选择。例如,在直流或低频AC电路中,通常仅需要选择绕线精密电阻器或金属膜精密电阻器,而*选择昂贵的金属箔精密电阻器。
金属膜精密电阻器的主体通常是圆柱形的。绕线精密电阻为圆柱形,扁平圆柱形和矩形框架形状;金属箔精密电阻器通常为正方形或片状。当绕线精密电阻的匝数较大时,通常使用感应绕组方法。正向绕组的匝数与反向绕组的匝数相同,以使分布电感小。矩形框形绕线精密电阻器通常由设备制造商根据需要定制,并且经常用于仪器中。
一旦损坏了仪器中矩形框架绕组的精密电阻,可以通过均匀缠绕原始框架来替换材料,直径和长度与原始电阻合金线相同的新型合金电阻线。如果原始矩形框形绕线精密电阻器仅被表面绝缘层损坏,则只需从框架上取下原始电阻线并重新浸漆(应选择性能优良且价格低廉的1260绝缘漆) ,然后将其干燥。然后倒回原始矩形框。