Résistance RX20 8 Ohm Céramique Résistance 3000W Tube en porcelaine pour freinage
Caractéristiques du produit
Tolérance aux hautes températures et capacité de dissipation thermique
Les résistances à tube céramique utilisent des tubes en céramique résistants aux hautes températures comme base d'enroulement, combinés à une conception structurelle de matériaux à haute conductivité thermique, améliorant considérablement l'efficacité de la dissipation thermique, empêchant efficacement la dégradation des performances causée par la surchauffe, et prolongeant ainsi la durée de vie.
Haute stabilité et résistance aux chocs
Le fil résistif est enroulé grâce au processus pour assurer la stabilité de la valeur de la résistance et maintenir des performances fiables même dans des environnements à fortes vibrations ou chocs. Il est particulièrement adapté à l'automatisation industrielle et aux équipements mécaniques, et peut efficacement faire face à des environnements de travail complexes.
Protection physique et isolation
La couche d'encapsulation de peinture incombustible offre une forte protection physique et des mesures d'isolation pour le fil résistif, assurant son fonctionnement stable dans divers environnements tels que l'humidité, la corrosion chimique et les vibrations. D'autre part, une telle encapsulation réduit également les interférences électromagnétiques et améliore la capacité d'anti-interférence du circuit.
Conception structurelle diversifiée
Selon les différents besoins des clients, les résistances à tube céramique peuvent être conçues en type fixe, type réglable ou type ondulé. L'enroulement ondulé peut améliorer les performances de dissipation thermique et convient aux applications à haute fréquence ou à charge dynamique élevée.
Projet de test
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Conditions de test
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Performance
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Température
coefficient
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La valeur de résistance est mesurée à température ambiante et à température ambiante
+100℃ respectivement et le taux de variation de résistance de
chaque degré est calculé.
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±350ppm/℃
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Court terme
surcharge
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Appliquer une tension de 10 fois la puissance nominale ou la charge maximale
tension (prendre la valeur la plus petite).
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△R≤±
(2%+0.052)
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Résistance à la soudure
chaleur
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Immerger dans un four à étain à 350±10%℃ pendant 2-3 secondes.
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△R≤±
(1%+0.052)
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Aptitude à la soudure
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Immerger dans un four à étain à 260±5%℃ pendant 2-3 secondes.
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La zone de soudure couvre
plus de 95%
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Cycle de température
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Laisser à -55℃ pendant 30 minutes, puis à +25℃ pendant 10-15 minutes,
puis à +275℃ pendant 30 minutes, et enfin à +25℃ pendant 10-15
minutes, pour un total de 5 cycles.
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△R≤±
(1%+0.052)
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Durée de vie en charge en humidité
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Surcharge de la tension nominale ou tension de fonctionnement maximale (obtenir la
inférieure) pendant 1000 heures (1,5 heure allumé et une demi-heure éteint) à
40±2℃ et 90~95°humidité relative.
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△R≤±
(5%+0.052)
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Durée de vie en charge en chaleur
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À une température de 70±2℃, appliquer la tension nominale ou
tension de fonctionnement maximale (la plus faible des deux) pendant un total de
1000 heures (1,5 heure allumé, 0,5 heure éteint).
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△R≤±
(5%+0.052)
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Incombustibilité
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Ajouter une charge AC à 5, 10 et 16 fois la puissance nominale pendant 5
minutes respectivement.
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Pas de flammes évidentes
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30 minutes La charge de courant maximale que la résistance peut supporter sous une charge à court terme
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Durée de charge (s)
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5 | 10 | 30 | 60 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1800 |
Tolérance de courant maximale (%)
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400 | 350 | 250 | 200 | 140 | 120 | 110 | 105 | 100 |