Valviðnámsval tilvísun
Skildu eftir skilaboð
Ef það að velja viðeigandi orkuviðnám hefur alltaf verið erfitt mál fyrir orkuverkfræði okkar, hér eru nokkrar tilvísanir í þetta mál:
1. Kraftur viðnáms
Metið afl mótspyrnu er skilgreint sem hámarksaflið sem leyft er að neyta af viðnáminu til stöðugrar venjulegrar notkunar við tiltekið umhverfishita, miðað við að loftið streymi ekki. Tilgreindur umhverfishitastig er venjulega 25 gráðu, 70 gráðu og 125 gráðu. Rétt er að benda á að stöðugur eðlilegur notkun viðnámsins þýðir ekki aðeins að viðnámið er ekki skemmt, heldur einnig að viðnámsbreyting viðnámsins ætti að vera innan leyfilegs sviðs.
Venjulega notum við afl minnkunarferilinn til að lýsa tengslum milli afls og umhverfishitastigs viðnámsins. Því hærra sem umhverfishitastigið er, því takmarkaðri er hitastigsgeta viðnámsins og því minni sem krafturinn er. Þegar umhverfishitastigið nær mörkunum missir viðnámið hitaflutningsgetu sína og afl hans lækkar í núll.
2.. Flokkun aflþolna
Venjulega er hægt að kalla viðnám með hærri hlutfall af krafti. Samkvæmt mismunandi aflstigum er því skipt í lágmarkmáttur viðnám og viðnám með háum krafti. Samkvæmt mismunandi efnum og ferlum er aflviðnám aðallega skipt í þrjá flokka: WireWound Power Resistors, Film Power Resistors og Solid keramikviðnám.
Kraftviðnám á vír eru algengustu aflþolin. WireWound viðnám er venjulega framleitt með vinda viðnámsvír á keramik einangrunar undirlagi. Þau einkennast af einföldu ferli, hagkvæmu verði og krafti eins viðnáms getur náð meira en 3kW. Ókostirnir eru fyrirferðarmikil stærð, inductance, léleg áreiðanleiki og ójöfn gæði. Eftirfarandi eru nokkrir algengir máttur viðnám við vírwund: máluð WireWound viðnám, keramikskelvítwound viðnám, álfelgur á WireWound viðnám og bylgjupappa með miklum krafti.
Kvikmyndakraftarviðnám vísa aðallega til planaraflspyrna við þykka kvikmyndatækni, sem venjulega eru byggð á þykkum filmuþoli sem er prentað á ál eða ál nítríð undirlag. Þessi tegund af viðnám hefur mikla aflþéttleika og engin hvatning eða þéttni, sem er mjög hentug til notkunar við tilefni með takmörkuðu rými en góðum hitaleiðni. Að auki, samanborið við WireWound viðnám, hafa kvikmyndaviðnám fjölbreyttara viðnám, allt frá Milliohms til Megohms. Kvikmyndaviðnám hefur einnig galla. Hið fyrra er að ofhleðslugetan er takmörkuð og auðvelt er að skemmast í orku púls forritum eins og losunarrásum, þannig að áreiðanleiki er ekki mikill. Að auki hafa kvikmyndaviðnám mjög miklar kröfur um hitaleiðni og bæta verður við hentugan vask til að ná fram metnum krafti. Kaibu Electronics hefur hleypt af stokkunum planar Power Resistor sem byggir á kraft kvikmyndatækni. Kraftþéttleiki er fullkomlega í samræmi við þykka filmuviðnám og áreiðanleiki og stöðugleiki viðnámanna er bætt. Eftirfarandi eru nokkrir algengir planar raforkuviðnám byggðar á kraft kvikmyndatækni.
Framleiðsluferlið fastra keramikviðnáms er allt frábrugðið því sem er á viðnám við mótspyrnu og planaraflsþol. Eftir að duftformi viðnámsefnisins er blandað saman, eru þau mynduð, hert við háan hita, rafskaut meðhöndluð og að lokum pakkað og prófuð. Stærsti munurinn á fastri keramikviðnám og vírusviðnám og filmu planaraflsþol er að þeir eru leiðandi í gegn, svo þeir þolir mikla orku og hápúlsáhrif og henta mjög vel til orkuflutnings, svo sem rafgeymslu og losunar. Fastar keramikviðnám eru óspennandi og mjög áreiðanlegar. Þeim er skipt í aflgerð og púlsgerð eftir mismunandi forritum.
3. Algengur misskilningur í vali á viðnám
(1) Nauðsynlegt er að greina á milli mikils krafts og há púls.
Í mörgum forritum, svo sem rafhlöðupakkning fyrirfram hleðslu, hleðslu og losun rafgeymis, byrjar straum takmarkandi, bogavörn o.s.frv., Þarf viðnámið ekki að vinna stöðugt í langan tíma með miklum krafti, en þarf að standast einn eða fleiri reglubundna púlsorku. Hentugasta mótspyrna fyrir þessa notkun er háorku púlsónæm viðnám, ekki hákúluþol. Auðvitað, að velja viðnám með nægilega miklum krafti getur einnig mætt slíkum þörfum, en hugsanleg áhætta er enn til. Til dæmis, í háum krafti WireWound viðnám, er aðeins mótspyrna álvírinn leiðandi hlutinn. Þyngd þessara ónæmisliða vír er aðeins lítill hluti alls viðnámsins. Þegar hitinn er háður skammtímalegum púlsáhrifum hefur hitinn engan tíma til að fara fram í gegnum einangrunar fylkið og hjálparhitavaskinn, þannig að þessar mjög þunnu mótstöðuvírar þurfa sjálfir að standast púlsorku, sem getur valdið beinu tjóni á viðnám eða hugsanlegri áhættu. Margir viðnám við vírwund eru ekki hönnuð fyrir mikla orku og mikla púls tilefni, þannig að ekki er tekið tillit til raunverulegs púlsálags hvað varðar efni og ferla. Þegar það hefur verið beitt á púlsrásir er auðvelt að mistakast. Forhleðsluviðnám sem framleitt er af Shenzhen Star rafrænni tækni íhuga að fullu vinnuskilyrði hára púlsa og sértækar meðferðir eru gerðar í bæði mótstöðuvír og hröðum hitaleiðni.
(2) Ekki taka eftir hönnun hitaleiðni og of- eða undirliggjandi aflrými.
Eins og við nefndum áðan er kraftur viðnáms hitastigsgeta þess. Hægt er að bæta hitadreifingargetu viðnáms með hæfilegri hitadreifingarhönnun, svo sem hæfilegu skipulagi, uppsetningu á hitavask, loftkælingu, vatnskælingu, olíukælingu osfrv. Sumir viðnám, sérstaklega planar aflstyrkir, treysta mikið á hitavask. To220 pakkað planaraflsþol getur verið með 50W afl með hæfilegan hitavask, en aðeins 1,5W án hitavasks.
Flestir verkfræðingar munu nota rafmagnsviðnám við minni einkunnir. Samkvæmt hernaðarstaðlum er einkunnin venjulega lækkuð um helming. Stundum er þörf á frekari lækkun til að draga úr hitaöflun. Hins vegar verður að íhuga magn minnkunar ásamt vinnuumhverfi og hitaleiðni. Til dæmis er hægt að minnka rafmagnsþol með hlutfall af 750W í 500W þegar hann hefur áhrif á hitamyndun aðliggjandi viðnáms, meðan hægt er að auka kraftinn í 1000W í gegnum loftkælingu (vindhraði 150 m/mín.).
Þegar viðnám þarf að vera útbúið með hitavask til að ná nafninu sem er metinn, mun forskriftarblaðið almennt gefa til kynna afl með og án hitaskurðarinnar. Vertu viss um að huga að þessum mismun þegar þú velur aflviðnám.
(3) vanmat á hvatningu vírusviða
Eins og við öll vitum er stærsti gallinn við WireWound viðnám tilvist hvata. Hægt er að fá lágstýringu viðnám við viðnám með aðferðinni við vinda sem ekki er indverandi, en það er ekki alveg óeðlilegt. Hægt er að hunsa þessar hvatvísir í hringrásum með tíðni nokkur hundruð Hertz. Hins vegar er ekki hægt að nota WireWound viðnám í hátíðni álagi eins og útvarpssamskiptabúnaði. Planar viðnám af kvikmyndum og föst keramikviðnám geta bæði veitt ódreifandi einkenni. Sníkjudýrsleiðsla þessara viðnáms er eins lágt og NH stig. Sem dæmi má nefna að inductance to220 pakkaðs planaraflsþol sem framleitt er af Kaibu Electronics er minna en 10NH. Í hátíðni og hápúls forritum eru ekki aðeins viðnám sem krafist er að hafa ódreifandi einkenni, heldur er það einnig skylt að hafa einkenni með mikla orku púls. Innstreymi sem ekki er ónæmandi vinda ferli Shenzhen Shida Electronic Technology Co., Ltd. getur fullkomlega forðast skaðleg áhrif myndunar sem ekki er indverandi.
(4) Veldu rétta nákvæmni
Hér ræðum við aðeins rafmagnsþol fyrir umsóknir sem ekki eru nákvæmar. Þegar þú velur aflviðnám, þó að nákvæmni sé ekki mjög mikilvægur vísir fyrir flest forrit, er nákvæmni alls ekki ákvörðuð geðþótta. Við mælum venjulega með að taka mið af upphaflegri nákvæmni og reka í lok lífsins og velja síðan nákvæmni út frá meginreglunni um breitt svið. Meginreglan um breitt svið nákvæmni er ekki aðeins til þess fallið að spara kostnaðar, heldur mikilvægara, það getur bætt áreiðanleika viðnáms, sérstaklega fyrir kvikmyndaviðnám. Þetta er vegna þess að til að ná meiri nákvæmni verður að stilla kvikmyndaviðnám og ferlið við að stilla viðnám mun skemma viðnámslagið, missa hlutfall orku viðnámsins og draga úr ofhleðslu getu viðnámsins. Sumir framleiðendur WireWound Resistor munu ná þeim tilgangi að aðlaga viðnám með því að mala vírinn, sem mun draga úr ofhleðslu getu viðnámsins um að minnsta kosti helming. Fylgdu því meginreglunni um breitt svið þegar þú velur nákvæmni aflviðnáms. Til dæmis, þegar nákvæmni ± 10% getur uppfyllt kröfurnar eftir alhliða mat, er engin þörf á að velja nákvæmni ± 5% eða ± 1%.







