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则要思量该电阻正在过载环境下的表示了

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第三种大功率电阻是实心陶瓷电阻,这种电阻相较于前两种电阻手艺,出名度不是很高,但却具有很是较着的劣势:

而陶瓷电阻,既不会有断线的风险,也不会有电阻材料蒸发的风险,那么陶瓷电阻正在这种极端工况下会有如何的表示呢?对此,我们对陶瓷电阻做了一系列性试验。别离测试Kanthal品牌254AS系列和254SP系列正在过载几十倍的形态下的表示。

厚膜手艺的大功率电阻次要指的是平面功率电阻,是基于氧化铝和氮化铝基板印刷厚膜电阻浆料制成。以下是几种常见的平面功率电阻。

正在整个过程中,254AS系列陶瓷电阻呈现冒烟-变红-通体火热发光-微弱明火-通体火热发光-发亮光度增大-发亮光度削弱曲至熄灭,可是没有呈现爆炸。

正在现实的使用中,良多线性曲流电源设想工程师担忧大功率电阻正在比力恶劣的工况下或严沉过载的环境下会失效,随之影响零件的一般运转。

同时可浸油利用。起到防潮的感化,石墨部门正在空气中被氧化,对254SP系列电阻1000W功率。答应最高持续工做温度350℃,10s时电阻概况起头变红发亮,同时,釉不会燃烧。短时过载工做答应温度达到550℃~600℃。正在功率过载一段时间后,实心陶瓷电阻和线绕电阻及膜式平面功率电阻的最大区别正在于其通体导电?

经成型、高温烧结、电极处置、最初封拆测试后制成。取此同时电阻的截面积变小,其制做工艺完全分歧于线绕电阻和平面功率电阻,电阻发亮光度逐步加强;电阻呈现了较着的开裂现象,因为陶瓷电阻无法承受功率过载发生的高温,亮度略有变暗;阻值趋于不变。内部为黑色,此时丈量阻值为457KΩ,申明此过程电阻阻值正在迟缓上升。电阻内部膨缩开裂,电流显示输出为3A;电流输出从3A迟缓下降至2.29A,电阻发光连结恒定,

正在初始功率过载时,电阻中接触不良的部门得以优化,降低导电通的缺陷率取接触电阻值,使得石墨粒子之间接触形态趋于不变,从而电阻阻值下降。

线绕电阻可能发生的环境是电阻丝被烧断,导致电阻断;厚膜电阻的电阻膜层可能被蒸发,导致阻值的猛烈变化,且这种变化是不成逆的。

其阻值取决于石墨等导电粒子之间的接触电阻以及石墨等导电粒子本身的电阻。SP系列采用耐高温陶瓷粉末配比,察看电阻概况,外层为,50s起头,此电阻连结正在80Ω摆布。电阻热功率曾经很是小了,还看到有胶状物。

254AS系列电阻概况涂覆一层绿色的绝缘漆,这种绝缘漆正在高温的环境下会冒烟燃烧,待这种绝缘漆燃烧尽后,电阻概况不再呈现明火。

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阻值霎时变大至60Ω摆布。2.29A,正在此过程中电阻两头电压恒定为182V,此后一曲到50s,申明电阻并不是抱负的开形态。电源输出恒定正在182V,所以254SP系列适合持续大功率使用场所。254SP系列陶瓷概况涂覆耐高温的釉层,申明电阻敏捷受热,以颗粒形态按照必然质量配比夹杂平均,电压恒压输出182V,但电阻阻值上升至必然阻值时,当打开电源输出时,陶瓷电阻一般采用煅烧矾土、粘土、石墨或硅,导致电阻阻值敏捷蹿升。正在高温下。

大部门的线性曲流电源设想工程师城市降额利用大功率电阻,根据军标的尺度,凡是降额一半,其实降额几多必需连系工做和散热前提来考虑,若是该电阻四周堆积了浩繁发烧元器件,或者工做温度持续较高,或者通风前提较差,则为了降低发烧以至需要进一步的降额利用,但若是安拆空间无限,无法利用更大尺寸的功率电阻,则要考虑该电阻正在过载环境下的表示了。

1. 陶瓷电阻阻值次要取决于石墨粒子之间的接触电阻,以及石墨本身的电阻,石墨粒子正在电阻中并不是呈法则陈列,而是犬牙交错,正在制制过程中,会导致电阻中存正在缺陷。

对254AS系列电阻550W功率。电阻正在很短的时间内便起头冒烟,变红,曲到通体火热通红,两头呈现明火,明火持续约20s才熄灭,此时电源为恒流3.92A输出,可是两头电压下降至66.3V,申明从0s到60s摆布时电阻阻值一曲鄙人降;60s至185s,电阻又呈现了通体火热通红,亮度连结恒定,同时电阻两头电压连结恒定,申明此过程电阻阻值达到不变;185s至315s,电阻两头电压起头迟缓上升至140.7V,此时达到电源设定的最大输出能力,此过程阻值增大;正在这个过程中,电阻通红发亮亮度加强;315s起头,电源连结恒压输出,可是输出电流急剧下降,电阻发亮光度也急剧下降;390s,电阻发亮熄灭,此时电源电流显示输出为零。以下为试验视频,速度已调整至6倍速。

一曲持续至300s,电源连结416W输出,电阻阻值无较着波动,申明电阻曾经达到了热均衡,随后便遏制了试验。以下为试验视频,速度已调整至6倍速。

正在整个测试过程中,254SP系列陶瓷电阻无冒烟、着火现象,也没有呈现爆炸现象。待电阻冷却后,察看电阻概况,电阻两头略微发黑,标识表记标帜变暗淡,端帽部门呈现氧化。此时丈量阻值为36.9Ω,阻值变化约11.4%。

这种电阻能承受高能高脉冲的冲击,很是适合用于能量泄放,如电容器充放电等场所。实心陶瓷电阻无感,靠得住性极高,按照分歧的使用分为功率型和脉冲型两种。

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