Hersteller RX20 1500W Hochleistungs-Porzellan-Röhrchen-Wirewund-Widerstände
In der Elektronikindustrie spielen Widerstände eine entscheidende Rolle.Damit wird eine präzise Regulierung der Schaltkreisfunktionen erreichtUnter den verschiedenen Widerstandsarten zeichnen sich Keramikrohrwiderstände durch ihre hervorragende Leistung und ihre breite Anwendungsbreite aus.
Produktmerkmale
Keramikrohrwiderstände sind eine Art Widerstand mit Keramikrohr als Basismaterial.Diese Keramikröhren sind nicht nur sehr temperaturbeständig, sondern auch gut isoliert und mechanisch beständigDies ermöglicht es dem Keramikrohrwiderstand stabil in hohtemperaturartigen Umgebungen zu arbeiten und ist nicht leicht von der äußeren Umgebung beeinflusst.
Darüber hinaus ist ein weiteres bemerkenswertes Merkmal von Keramikrohrwiderständen ihre Wickelstruktur.Diese Struktur ermöglicht es dem Widerstandswertbereich des Widerstands, sehr breit zu seinDie Präzision des Wundwiderstands ist ebenfalls sehr hoch, was den Anforderungen von Hochpräzisionsschaltungen gerecht werden kann.
Keramikrohrwiderstände weisen außerdem folgende bemerkenswerte Eigenschaften auf:
Breiter Leistungsbereich:Abhängig von den verschiedenen Modellen und Spezifikationen kann der Leistungsbereich von Keramikrohrwiderständen von wenigen Watt bis zu mehreren hundert Watt variieren, was unterschiedliche Leistungsbedürfnisse erfüllen kann.
Niedriger Temperaturkoeffizient:Der Temperaturkoeffizient von Keramikrohrwiderständen ist sehr niedrig.Dies bedeutet, dass sich ihr Widerstand nur sehr wenig mit der Temperatur ändert und eine stabile Leistung in verschiedenen Temperaturumgebungen aufrechterhalten kann..
Starke Wetterbeständigkeit:Keramikrohrwiderstände haben eine hervorragende Wetterbeständigkeit und können lange in rauen Umgebungen wie Feuchtigkeit und Salzspray arbeiten.
Einfach zu installieren und zu warten:Die Struktur von Keramikrohrwiderständen ist einfach, sie sind einfach zu installieren und haben geringe Wartungskosten.
Testprojekt
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Prüfbedingungen
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Leistung
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Temperatur
Koeffizient
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Der Widerstandswert wird bei Raumtemperatur und
Temperatur +100°C bzw. die Widerstandsänderungsrate von
Jeder Grad wird berechnet.
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±350 ppm/°C
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Kurze Zeit
Überlastung
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Anwendung einer 10-fachen Spannung der Nennleistung oder der maximalen Last
Spannung ((nimmt den kleineren Wert).
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△R≤±
(Zwei Prozent plus null.052)
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Widerstand gegen Schweißen
Wärme
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Tauchen Sie in einen Zinnofen bei 350±10% °C für 2-3 Sekunden.
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△R≤±
(1% + 0.052)
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Schweißfähigkeit
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Tauchen Sie in einen Zinnofen bei 260±5% °C für 2-3 Sekunden.
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Lötflächen abdecken
mehr als 95%
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Temperaturzyklus
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Lassen Sie bei -55°C für 30 Minuten, dann bei +25°C für 10-15 Minuten,
Dann bei +275°C für 30 Minuten und schließlich bei +25°C für 10-15 Minuten
Minuten, in insgesamt 5 Zyklen.
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△R≤±
(1% + 0.052)
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Lastlebensdauer bei Feuchtigkeit
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Überlastung Nennspannung oder Max. Betriebsspannung
In den meisten Fällen ist die Anzahl der Arbeitszeiten in der
40±2°C und 90~95- Nein.relative Luftfeuchtigkeit.
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△R≤±
(5% + 0.052)
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Lastlebensdauer in Hitze
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Bei 70 °C±2°C, die Nennspannung oder
maximale Betriebsspannung (die je niedriger ist) für insgesamt
1000 Stunden (1,5 Stunden eingeschaltet,0.5 Stunden frei).
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△R≤±
(5% + 0.052)
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Nichtbrennbarkeit
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Fügen Sie die AC-Last bei 5 hinzu.10, und 16 mal die Nennleistung für 5
Minuten bzw.
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Keine offensichtlichen Flammen
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30 MinutenDie maximale Strommenge, die der Resistor bei kurzer Belastung aushalten kann
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Beförderungszeit
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5 | 10 | 30 | 60 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1800 |
Höchststromverträglichkeit (%)
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400 | 350 | 250 | 200 | 140 | 120 | 110 | 105 | 100 |