合金贴片电阻点焊技术发展方向

合金贴片电阻点焊技术发展方向

合金贴片电阻点焊是复杂的电、热、力等因素综合作用的结果,影响点焊质量的因素很多,其中焊接压力的控制是一个重要的因素,直接影响着焊接过程的稳定性。目前合金贴片电阻点焊主流的加压方式还是采用气动加压、弹簧随动加压等传统的加压方式,这些方式由于其固有的缺陷,无法保证电极力的稳定性和电极位移的精确控制,在点焊中,特别是在微型零件的焊接中有些焊接质量一直不理想。...

发布时间:2020-07-14      [查看详情+]
使用正确分流电阻值来进行测量电流

使用正确分流电阻值来进行测量电流

分流电阻经常使用在电流检测电路中,列如我们常见的新能源汽车电子设备上就有许多分流电阻器,这些分流电阻器精度极高,在电流检测系统中发挥重要的作用。分流电阻器测量电流时候,首先需要测量它吸引了多少电流来确定继电器的尺寸。通过一般的估计和运算推测,这种分流电阻器可能需要10安培。 分流电阻值会把这个结果反馈到通用汽车的交流发电机上,它的输出电流应该在50到100安培之间...

发布时间:2020-07-13      [查看详情+]
碳膜电阻和金属氧化物膜电阻相比优点和缺点

碳膜电阻和金属氧化物膜电阻相比优点和缺点

碳膜电阻是对碳组成的重大改进。然而,与金属膜和金属氧化物膜相比,商业上可获得的范围稳步下降。金属和氧化膜的生产成本并不高,而且总体性能更好。碳膜电阻器的典型用途是高压和高温应用。工作温度最高可达15kV,标称温度为350℃。例如高压电源、雷达、x射线和激光。 碳膜电阻器采用沉积工艺制造。在高温高压下,陶瓷载体被保存在碳氢气体中。气体(甲烷或苯)在1000℃的温度下裂解。晶体...

发布时间:2020-07-10      [查看详情+]
贴片金属箔电阻在调制解调器应用

贴片金属箔电阻在调制解调器应用

在调制解调器电路板上有超过一百个贴片金属箔电阻,这个计数,当然不包括内部的黑色芯片电阻的数量。这从PCB设计结构电路应该能让所有人认识这种电阻,这些仅仅是测试电流流动的装置,在电子领域是非常重要的组成部分。10伏的电路条件和2安培,电阻器的电阻必须5。如果设计的电路工作在这些值,必须指定一个电阻器的最低额定功率为20瓦,否则贴片金属箔电阻会过热和故障。 在原理图中,贴...

发布时间:2020-07-09      [查看详情+]
分流电阻器采用开尔四线测电阻方法

分流电阻器采用开尔四线测电阻方法

使用分流电阻器和电压表测量电流特别适合于涉及大电流量级的应用。在这种应用中,分流电阻器的电阻可能是毫欧姆或微欧姆的数量级,因此在全电流时只会降低少量的电压。这个低的电阻与导线连接的电阻相当,这意味着在这样一个分流器上测量的电压必须以这样一种方式来测量,以避免检测过载流导线连接的电压下降,以免引起巨大的测量误差。为了使电压表只测量由分流电阻本身降低的电压,...

发布时间:2020-07-08      [查看详情+]
高精度标准电阻器用作电流测量分流器

高精度标准电阻器用作电流测量分流器

高精度标准电阻器在计量学的应用中,电阻精度是至关重要的,高度精确的标准电阻器也有四个端子:两个用来携带被测电流,两个用来传送电阻器的电压降到电压表。这样,电压表只测量通过精确电阻本身的电压下降,而不会测量通过载流导线或电线到终端连接电阻的杂散电压下降。一个精密的标准电阻器1值沉浸在温度控制和其他一些标准电阻。两个大的外端用于电流,两个小的电压连接端高精度标...

发布时间:2020-07-07      [查看详情+]
合金采样电阻-合金采样电阻焊接中采用逆变器作用

合金采样电阻-合金采样电阻焊接中采用逆变器作用

合金采样电阻是电路设计重要电阻器,合金采样电阻焊接时候通过交流电经整流桥变换成直流,再经过功率开关器件构成的逆变桥变成中高频方波供给中高频变压器,经变压器降压后再整流成脉动较小的直流,供给电极对合金采样电阻进行焊接。合金采样电阻焊接的逆变器通常采用电流反馈脉宽调制获得稳定的恒流输出。 合金采样电阻焊接使用的逆变器与一般单相工频式电阻点焊电源和电容贮能式电...

发布时间:2020-07-06      [查看详情+]
金属薄膜电阻用于温度传感器,要求电阻具有高灵敏度和噪声抗干扰性

金属薄膜电阻用于温度传感器,要求电阻具有高灵敏度和噪声抗干扰性

金属在有限的温度范围内具有合理的线性电阻温度系数。金属膜电阻工作温度最高可达150℃,铂传感器工作温度最高可达600℃。基于1k金属薄膜电阻的数据,在设计温度传感器的时候要准确选择合适金属薄膜电阻器。灵敏度(温度系数)在这种情况下是3.7/C,和一个偏移量在0C 907.5。需要一个恒流来将电阻变化转化为线性电压变化,其精确度可达3%左右。 在运行任何电阻式温度传感器时都需要考虑自热。需要...

发布时间:2020-07-03      [查看详情+]
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