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精密线绕电阻的详细介绍内容
线绕电阻一般分为“功率线绕电阻”和“精密线绕电阻”。功率线绕电阻使用过程中会发生很大变化,不适于精密度要求很高的情况下使用。因此,本讨论不考虑这种电阻。 线绕电阻的制作方法一般是将绝缘电阻丝缠绕在特定直径的线轴上。不同线径、长度和合金材料可以达到所需电阻和初始特性。精密线绕电阻ESD稳定性更高,噪声低于薄膜或厚膜电阻。线绕电阻还具有TCR低、稳定性高的特点。 线绕电阻初始误差可以低至±0.005%。TCR可以达到3ppm/°C典型值。不过,降低电阻值,线绕电阻一般在15ppm/°C到25ppm/°C。热噪声降低,TCR在限定温度范围内可以达到±2ppm/°C。 线绕电阻加工过程中,电阻丝内表面收缩,而外表面拉伸。这道工艺产生 变形—相对于弹性变形或可逆变形,必须对电阻丝进行退火。 性机械变化会造成电阻丝和电阻电气参数任意变化。因此,电阻元件电性能参数存在很大的不确定性。 由于线圈结构,线绕电阻成为电感器,圈数附近会产生线圈间电容。为提高使用中的响应速度,可以采用特殊工艺降低电感。不过,这会增加成本,而且降低电感的效果有限。由于设计中存在的电感和电容,线绕电阻高频特性差,特别是50kHz以上频率。 两个额定电阻值相同的线绕电阻,彼此之间很难保证特定温度范围内精确的一致性,电阻值不同,或尺寸不同时更为困难。这种难度会随着电阻值差异的增加进一步加剧。以1-k电阻相对于100-k电阻为例,这种不一致性是由于直径、长度,并有可能由于电阻丝使用的合金不同造成的。而且,电阻芯以及每英寸圈数也不同—机械特性对电气特性的影响也不一样。由于不同的电阻值具有不同的热机特性,因此它们的工作稳定性不一样,设计的电阻比在设备生命周期中会发生很大变化。TCR特性和比率对于高精度电路极为重要。

电容发热的原因是什么
可以说,几乎所有的元器件都会发热,当然电容也不例外,但是为什么会发热的呢电容是一种储能元件,具有储存电荷能力的一种元器件,它的基本结构是由两块导电板以及导电板中间有不同介质组成,电容的工作过程可以理解为是充放电的过程,因此,对于理想的电容它是不消耗能量的。 电容可以等效为理想电容与电阻、电感串联在一起,如下图是电容等效电路图,其中:电阻R是漏电流等效电阻,Resr是等效串联电阻,Lesl是等效串联电感,C是电容容量,对于任意的电容都可以这样等效看作,这是因为所有电容都不是理想化的,电容随着工作频率呈现不同的特性,如下图,当处于低频时候呈现容性,发生谐振时候,等效阻抗 小,随着频率的增大呈现感性。 因此在电容内部当中可以理解为Resr是纯阻性的,也就是说是消耗能量的,因此如果电流过大,例如对于电解电容来说就是纹波电流,如果超过了电容允许的限制值,那么势必会增加电容的发热,同时电容一般都会有一个耐压值,因此,如果电容发热严重,无非有三个原因:一个是纹波电流过大,另一个就是耐压过高, 一个就是外界温度过高,当然这种可能性比较小,一般电容耐温范围是在-40℃--105℃,如果纹波电流过大,可以并联多个电容来分担纹波电路,如果耐压值不够可以串联多个电容来分担总电压。


