Resistencia de energía de aluminio ODM RXLG 100W 200ohm Resistencia de frenado utilizada para manipuladores industriales
Características del producto:
Alta estabilidad de potencia
Esta resistencia de freno de 100W adopta materiales de resistencia de alta calidad y procesos de fabricación avanzados, lo que garantiza su funcionamiento estable en condiciones de alta carga.
Excelente rendimiento de disipación de calor
El material de la cáscara de aluminio tiene una excelente conductividad térmica y puede disipar rápidamente el calor generado por la resistencia.la resistencia adopta un diseño único de la estructura de disipación de calor en el interior, mejorando aún más la eficiencia de disipación de calor.con lo que se prolonga su vida útil.
Control preciso del valor de la resistencia
Esta resistencia adopta materiales de resistencia de alta precisión y procesos de fabricación avanzados, asegurando la precisión y estabilidad del valor de la resistencia.el error del valor de la resistencia de esta resistencia se controla dentro del ± 5%, satisfaciendo los requisitos de diferentes diseños de circuitos.
Diseño compacto
Esta resistencia mide 165 mm de largo, 40 mm de ancho y 20 mm de altura. Es compacta y ligera, lo que facilita su instalación e integración en varios sistemas de circuitos.Este diseño compacto no sólo ahorra espacio, sino que también reduce el peso total del equipo, lo que facilita su manejo y mantenimiento.
Servicio de personalización: por favor dígame el valor de potencia y resistencia que necesita para personalizar.
Escenarios de aplicación
Sistema de servomotores
En el sistema de servomotores, la resistencia de frenado de 100 W es un componente indispensable.se genera energía eléctrica regenerativaSi no hay una resistencia de frenado que consuma esta parte de la energía, puede causar sobrevolución en el motor, dañando al motor y al conductor.La resistencia de frenado de 100W puede convertir rápidamente la energía eléctrica regenerada en energía térmica, protegiendo la seguridad del motor y del conductor.
Proyecto de ensayo
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Condiciones de ensayo
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Desempeño
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Temperatura
el coeficiente
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El valor de la resistencia se mide a temperatura ambiente y en el
temperatura +100°C y la velocidad de cambio de la resistencia de
Cada grado se calcula.
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±300 ppm/°C
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Tiempo corto
sobrecarga
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Aplicar una tensión de 10 veces la potencia nominal o la carga máxima
tensión (tome el valor más pequeño).
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△R≤±
(El 2% + 0.052)
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Resistencia a la soldadura
el calor
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Sumergirse en un horno de estaño a 350±10 °C durante 2-3 segundos.
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△R≤±
(1% más 0.052)
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Capacidad de soldadura
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Sumergirse en un horno de estaño a 260±5% °C durante 2-3 segundos.
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Las cubiertas de las superficies de soldadura
más del 95%
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Ciclo de temperatura
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Dejar a -55°C durante 30 minutos, luego a +25°C durante 10-15 minutos,
Luego a +275°C durante 30 minutos y finalmente a +25°C durante 10-15 minutos.
minutos, en un total de 5 ciclos.
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△R≤±
(1% más 0.052)
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Vida útil de la carga en humedad
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Sobrecarga tensión nominal o tensión máxima de trabajo
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de horas de trabajo es inferior a 1000 horas (1,5 horas de trabajo y media hora de descanso) en el
40±2°C y 90~95¿ Qué pasa?la humedad relativa.
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△R≤±
(5% más 0.052)
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Vida útil de la carga en calor
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A una temperatura de 70±2°C, aplicar la tensión nominal o
tensión máxima de funcionamiento (cualquiera que sea más baja) para un total de
1000 horas (1,5 horas en marcha),0.5 horas de descanso).
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△R≤±
(5% más 0.052)
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No combustibilidad
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Añadir la carga de AC en 5,10, y 16 veces la potencia nominal para 5
los minutos respectivamente.
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No hay llamas evidentes.
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