Beskriv kort vikten av driftstemperaturen för shuntlegeringsmotstånd
Lämna ett meddelande
Precisionshuntlegeringsmotstånd har alltid varit bristen på mitt lands motståndsindustri. Mitt lands nuvarande Precision Shunt -legeringsmotstånd importeras alla för att tillgodose behoven. Produkterna har mycket höga processkrav för legeringsmaterial, och mitt lands befintliga legeringsmaterialprocesser har fortfarande mycket förbättring att göra. Shenzhen Shida Electronic Technology Co., Ltd. har påbörjat forskning och utveckling av precisionsshuntlegeringsmotstånd med hjälp och stöd från internationella partners. På företagets begäran kommer FoU -avdelningen också att göra några korta introduktioner till de nya produkterna vi utvecklar.
Ampere (a) är den grundläggande enheten i det internationella enhetssystemet. Definitionen som ges av kommittén för internationella vikter och åtgärder är: En konstant ström passerar genom två oändligt långa parallella raka ledningar med försumbara cirkulära tvärsnitt 1 meter från varandra i ett vakuum. När kraften som genereras mellan de två ledningarna per meter längd är lika med 2 × 10-7 newtons, anges strömmen som passerar genom tråden för att vara en ampere. De två oändligt långa ledningarna i definitionen kan emellertid inte realiseras. I den faktiska driften beräknas strömmen genom att mäta spänningsfallet på shunten och kombinera Ohms lag.
Som visas i figuren nedan är DC -shunten gjord av två kopparfogar och en motståndslegering i mitten. Den fyra terminala ledningsmetoden kan exakt mäta strömmen som strömmar genom shunten.
Shunten måste arbeta under en stor ström, och yttemperaturen på shunten kommer att stiga på grund av självuppvärmning. Speciellt när omgivningstemperaturen är hög och värmeavledningsmiljön är dålig kommer shuntens yttemperatur att stiga ytterligare. Enligt IEEE -standarden bör shuntens rekommenderade driftsström inte överstiga 2/3 av den nominella strömmen under normala arbetsförhållanden. Men i faktiska tillämpningar är det ofta nödvändigt att mäta ett större antal strömmar, det vill säga att vi kräver att shunten normalt fungerar vid 10% -100% av den nominella strömmen, och ibland kan till och med kortvariga överbelastningar uppstå. Oavsett arbetsförhållanden är det mycket viktigt att kontrollera yttemperaturen på shunten. Dess arbetstillstånd är bäst på 30-70 grad, och dess yttemperatur kan inte överstiga 145 grader under några omständigheter, annars kommer det att orsaka irreversibla förändringar i motståndsvärdet för motståndslegeringen. Det bör påpekas att shuntens yttemperatur ska mätas från mittpunkten för motståndslegeringen.
Behovet av att mäta ett bredare sortiment av strömmar kommer att resultera i enorma skillnader i shuntens uppvärmningsförhållanden. Motståndets motståndsvärde kommer att förändras på grund av självuppvärmningen orsakad av belastning. Motståndets motståndsvärde kommer att förändras annorlunda när olika strömmar laddas.







