RX20 Resistente de 8 Ohm Resistente de cerámica 3000W Resistente de freno de tubo de porcelana
Características del producto
Tolerancia a altas temperaturas y capacidad de disipación de calor
Las resistencias de tubos de cerámica utilizan tubos de cerámica resistentes a altas temperaturas como base de enrollamiento, combinados con un diseño estructural de materiales de alta conductividad térmica,Mejora significativa de la eficiencia de disipación de calor, evitando efectivamente la degradación del rendimiento causada por el sobrecalentamiento y, por lo tanto, prolongando la vida útil.
Alta estabilidad y resistencia al impacto
El alambre de resistencia se enrolla a través del proceso para garantizar la estabilidad del valor de resistencia y mantener un rendimiento confiable incluso en entornos de alta vibración o choque.Es especialmente adecuado para la automatización industrial y los equipos mecánicos, y puede hacer frente eficazmente a entornos de trabajo complejos.
Protección física y aislamiento
La capa de encapsulación de pintura no combustible proporciona una fuerte protección física y medidas de aislamiento para el alambre de resistencia,garantizar su funcionamiento estable en diversos entornos, como la humedadPor otro lado, esta encapsulación también reduce las interferencias electromagnéticas y mejora la capacidad antiinterferencia del circuito.
Diseño estructural diversificado
De acuerdo con las diferentes necesidades de los clientes, las resistencias de tubos de cerámica pueden diseñarse como tipo fijo, tipo ajustable o tipo corrugado.El enrollamiento corrugado puede mejorar el rendimiento de disipación de calor y es adecuado para aplicaciones de carga de alta frecuencia o alta dinámica.
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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±350 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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30 minutosLa tasa de carga de corriente máxima que el resistor puede soportar bajo una carga de corto tiempo
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Tiempo de carga (s)
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5 | 10 | 30 | 60 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1800 |
Tolerancia máxima a la corriente (%)
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400 | 350 | 250 | 200 | 140 | 120 | 110 | 105 | 100 |