深入分析了全世界合金電阻/毫歐電阻/錳銅電阻的制造工藝和應用


SMD合金電阻的制造商擁有相對成熟的生產工藝。和許多制造商一樣,它也有自己的生產過程控制。針對合金電阻的不同應用領域,開發了不同的生產工藝配套。
目前,在實際應用中,對采樣電阻的要求是:一是精度高,二是溫度系數低,熱穩定性好。第三,高溫時要求電阻值穩定,高溫漂移時要求電阻變化小,軸承的功率要求應相對較大,否則電阻會嚴重發熱。
電阻值的選擇:
采樣電阻一般選擇電阻值較小的電阻。目前,最低電阻值在0.05毫歐到500毫歐之間,功率也可以從0.5W到250W之間選擇。
然而,在實際使用過程中,考慮到電阻所承載的實際功率,通常選擇電阻值相對較小,以增加較大電阻的承載功率。然而,問題出現了。當電阻值過低時,采集的電壓信號將相對較小,采集誤差將相對較大。此時,通常選擇電阻值較大的采樣電阻,但電阻值較大的采樣電阻往往功率不足,這會導致電阻溫升過高。如果電阻的溫度漂移太大,電阻值變化會更快,采樣電阻獲得的信號誤差會更大。為了避免這種情況,為了在電阻高時增加功率,將并聯一些低功率電阻器以在電阻高時增加功率。
在制造工藝方面,以往的生產技術在精度、溫度系數、功率和高功率承載能力方面處于弱勢。許多制造商使用電鍍電極,為各種電阻技術指標留下隱患,主要是因為焊接技術限制了生產過程。
隨著焊接技術的不斷進步,電子束焊接很容易解決生產過程中采樣電阻的精度控制、溫度系數控制和大功率承載能力問題。

電阻值的選擇:
采樣電阻一般選擇電阻值較小的電阻。目前,最低電阻值在0.05毫歐到500毫歐之間,功率也可以從0.5W到250W之間選擇。
然而,在實際使用過程中,考慮到電阻所承載的實際功率,通常選擇電阻值相對較小,以增加較大電阻的承載功率。然而,問題出現了。當電阻值過低時,采集的電壓信號將相對較小,采集誤差將相對較大。此時,通常選擇電阻值較大的采樣電阻,但電阻值較大的采樣電阻往往功率不足,這會導致電阻溫升過高。如果電阻的溫度漂移太大,電阻值變化會更快,采樣電阻獲得的信號誤差會更大。為了避免這種情況,為了在電阻高時增加功率,將并聯一些低功率電阻器以在電阻高時增加功率。
在制造工藝方面,以往的生產技術在精度、溫度系數、功率和高功率承載能力方面處于弱勢。許多制造商使用電鍍電極,為各種電阻技術指標留下隱患,主要是因為焊接技術限制了生產過程。
隨著焊接技術的不斷進步,電子束焊接很容易解決生產過程中采樣電阻的精度控制、溫度系數控制和大功率承載能力問題。
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尺寸:2512;
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