低温ドリフト電流サンプリング抵抗
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低温ドリフト電流サンプリング抵抗

低温ドリフト電流サンプリング抵抗

低温ドリフト抵抗と電流サンプリング抵抗は、電気工学の世界における 2 つの重要な概念です。 それぞれを詳しく見てみましょう。

説明

低温ドリフト抵抗と電流サンプリング抵抗は、電気工学の世界における 2 つの重要な概念です。 それぞれを詳しく見てみましょう。

低温ドリフトとは、温度が変化すると抵抗器の抵抗が変化する現象を指します。 通常、温度が低下すると、ほとんどの材料の抵抗も低下します。 ただし、一部の材料は負の温度係数を持つように特別に設計されており、温度が低下すると抵抗が実際に増加します。

 

これは、正しく機能するために正確な抵抗値が必要な電子デバイスにとって問題になる可能性があります。 温度が変動すると、これらの材料の抵抗が変化し、デバイスの性能に誤差が生じる可能性があります。 これに対処するために、温度が変化しても抵抗値の変化が最小限に抑えられる低温ドリフト抵抗器が開発されました。

一方、電流サンプリング抵抗は、回路を流れる電流を測定するために使用されます。 回路と直列に抵抗を配置すると、抵抗の両端の電圧降下を測定し、電流を決定するために使用できます。 これは、電流検出または電流監視として知られています。

 

電流検出抵抗器は、非常に低い抵抗値 (多くの場合ミリオームのオーダー) になるように設計されています。 これにより、抵抗器の両端の電圧降下が確実に小さくなり、回路の性能への影響が最小限に抑えられます。 さらに、電流検出抵抗器は、過熱したり抵抗値を変化させることなく大電流を処理できなければなりません。

低温ドリフト抵抗器と電流サンプリング抵抗器はどちらも、電源やモーター制御回路からバッテリーの充電や監視システムに至るまで、多くの電子機器に不可欠なコンポーネントです。 デバイスの最適な性能と信頼性を確保するには、抵抗器の仕組みを理解し、特定のアプリケーションに適切な抵抗器を選択することが重要です。

 

テーブル 1- パラメータ

モード

RNG6040

ストップ値間隔

0.005~1000Ω

定格電力

ヒートシンクは取り付けられていません70度

20w

ラジエーターを追加する

60w

正確さ

0.01%/ 0.025%/ 0.05%/ 0.1%

熱抵抗

1.6KW

安定性(2000時間)

0.02% (最大変動)

温度係数

±10ppm/K(20~60度)

±5ppm/K(20~60度)

±2ppm/K(20~60度)

耐圧値

DC500V

最大電流

50A

熱電位

<1μV/K

動作温度間隔

-40 ~ 130 度

抵抗材

マンガン銅、ニクロム箔

プラコード

酸化アルミニウム

保護層

エポキシ樹脂

電極材質

錫メッキ銅

ピン数

4

最大トルク

1Nm

 

図2-電力低下曲線

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定格電力 注-
RNG6040 シリーズ抵抗は適切なラジエーターに接続して使用します。
内部の最高温度は130度です。 次の式を使用します。
ここで: RθH= ラジエーターの熱抵抗 (K / W)
RθR=熱抵抗の電気抵抗 (K / W)
TMAx=最大抵抗、最大動作温度

TA=ラジエーターの周囲温度 (度)

P=抵抗の電力 (W)

 

テーブル 3-4 回線接続

低抵抗 (10 Ω 未満) の場合、銅ピンの抵抗と温度係数の増加が抵抗自体を超えます。 次の図に示すように、4 脚のケルビン接続を推奨します。
V ピンの負荷電流は測定誤差の原因となります。

4

 

サポートのカスタマイズ

 

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