Produttore RX20 1500W Resistenze per tubi di porcellana ad alta potenza
Nell'industria elettronica, le resistenze svolgono un ruolo cruciale.ottenendo così una regolazione precisa delle funzioni del circuitoTra i vari tipi di resistenza, le resistenze a tubo in ceramica si distinguono per le loro prestazioni eccezionali e la loro ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche del prodotto
Le resistenze per tubi in ceramica sono un tipo di resistenza con tubi in ceramica come materiale di base.Questi tubi di ceramica non solo hanno un'eccellente resistenza alle alte temperature, ma hanno anche un buon isolamento e una buona resistenza meccanicaCiò consente alla resistenza del tubo in ceramica di funzionare in modo stabile in ambienti ad alta temperatura e non è facilmente influenzata dall'ambiente esterno.
Inoltre, un'altra caratteristica notevole delle resistenze dei tubi in ceramica è la loro struttura di avvolgimento.Questa struttura consente di ampliare il campo di valori della resistenza del resistoreLa precisione del resistore di ferita è inoltre molto elevata, in grado di soddisfare i requisiti dei circuiti ad alta precisione.
Le resistenze per tubi in ceramica hanno anche le seguenti caratteristiche notevoli:
Ampia gamma di potenza:A seconda dei diversi modelli e delle specifiche, la gamma di potenza delle resistenze per tubi in ceramica può variare da pochi watt a diverse centinaia di watt, che possono soddisfare vari requisiti di potenza.
Coefficiente di bassa temperatura:Il coefficiente di temperatura delle resistenze in tubo di ceramica è molto basso,il che significa che la loro resistenza cambia molto poco con la temperatura e può mantenere prestazioni stabili in vari ambienti a temperatura.
Forte resistenza alle intemperie:Le resistenze per tubi in ceramica hanno un'eccellente resistenza alle intemperie e possono funzionare a lungo in ambienti difficili come l'umidità e lo spruzzo di sale.
Facile da installare e mantenere:La struttura delle resistenze di tubo in ceramica è semplice, è facile da installare e ha bassi costi di manutenzione.
Progetto di prova
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Condizioni di prova
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Prestazioni
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Temperatura
coefficiente
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Il valore di resistenza viene misurato a temperatura ambiente e a temperatura ambiente
temperatura di +100°C e il tasso di variazione della resistenza di
ogni grado è calcolato.
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±350 ppm/°C
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Breve tempo
sovraccarico
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Applicare una tensione di 10 volte la potenza nominale o il carico massimo
tensione (prendi il valore più piccolo).
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△R≤±
(2% + 0.052)
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Resistenza alla saldatura
calore
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Immergetevi in un forno a 350 gradi.±10%°C per 2-3 secondi.
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△R≤±
(1% + 0.052)
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capacità di saldatura
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Immergersi in un forno a 260±5%°C per 2-3 secondi.
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Coperture di superficie della saldatura
oltre il 95%
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Ciclo di temperatura
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Lasciare a -55°C per 30 minuti, poi a +25°C per 10-15 minuti,
poi a +275°C per 30 minuti e infine a +25°C per 10-15 minuti
minuti, in un totale di 5 cicli.
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△R≤±
(1% + 0.052)
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Vita di carico in umidità
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Tensione nominale di sovraccarico o tensione di lavoro massima
L'impiego di questo sistema è stato effettuato per circa 1000 ore (1,5 ore di lavoro e mezz'ora di riposo) presso il centro di ricerca.
40±2°C e 90~95°umidità relativa.
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△R≤±
(5% + 0.052)
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durata di carico in calore
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A una temperatura di 70±2°C, applicare la tensione nominale o
tensione di funzionamento massima (qualsiasi volta più bassa) per un totale di
1000 ore (1,5 ore di servizio,0.5 ore di riposo).
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△R≤±
(5% + 0.052)
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Non combustibilità
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Aggiungi carico a 5,10, e 16 volte la potenza nominale per 5
minuti rispettivamente.
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Nessuna fiamma evidente
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30 minutiIl tasso massimo di carico corrente che il resistore può sopportare in tempi brevi
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Tempo di caricamento
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5 | 10 | 30 | 60 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1800 |
Tolleranza massima di corrente (%)
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400 | 350 | 250 | 200 | 140 | 120 | 110 | 105 | 100 |