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5930 0.002Ω (2m Ohm) 高精度電流センサー用9Wカルマ合金金属シャント抵抗器

部門:
電流シャント抵抗器
支払方法:
T/T
ESR_Rve2510.pdf
指定
抵抗:
0.002Ω(2mオーム)
定格電力:
9W
TCR:
±75ppm/°C
動作温度:
-55℃~+175℃
熱起電力:
<2μV/℃
許容範囲:
1%
ハイライト:

0.002Ω カルマ合金 金属シャント抵抗

,

9Wカルマ合金金属シャント抵抗

導入
5930 0.002Ω (2m Ohm) 9Wカルマ合金金属シャント:高精度電流センサーのゴールドスタンダード

熱管理と信号の整合性が システムの長寿を決定する 電力電子の厳しい環境で強力なフィールドパフォーマンスと壊滅的な漂流の違いです標準の厚膜抵抗器は熱ヒステレシスと誘導装置と戦っているが,超高性能密度シャントの新しいクラスが出現した.この技術曲線をリードしているのは5930 0です..このコンポーネント,特にESR59F7WR002K02Gの変種は,エンジニアが電力の消耗に関して表面マウント技術 (SMT) から期待できるものを再定義します熱安定性,長期的信頼性

電力密度が再定義される

最初の見方では,5930 0.002Ω (2m Ohm) 9W抵抗は,SMT電源評価に関する従来の仮定に挑戦する. 5930 メートルフットプリント (5.9mm x 3.0mm) は,標準の厚膜チップの 1W から 3W 範囲の電源評価と伝統的に関連していますしかし,先進的な金属工学技術とカルマ合金を使用することで,この特定のシャントは9Wの連続電源処理能力を達成します.
標準3W電圧抵抗を最大値に近い状態で動作させると,熱点温度が上昇し,溶接関節の疲労と抵抗の漂流が加速します.5930 0 について.002Ω (2m Ohm) 9Wのアーキテクチャは,ニッケルクロムアルミニウム合金の高熱伝導性を活用して,熱を効率的に元素からPCB銅パッドに散布する.この"chiptoland"熱効率は,連続電流60Aを超えた場合でも装置が電気安定性を維持することを可能にします (P=I2Rから派生)これは5930 0.002Ω (2m Ohm) 9Wを電気自動車のバッテリー管理システム (BMS) と高効率のDCDC変換器にとって不可欠なツールにします.

マンガニン と MnCu を 超える カルマ の 利点

5930 0.002Ω (2m Ohm) 9Wのコア差別は,その要素材料である:カルマ合金 (NiCrAlFe).多くの低抵抗シャントは,マンガニンまたは標準のMnCu (マンガネス銅) 合金に依存していますが,カルマは3つの重要な領域で優れている.

  1. 優れた熱安定性 (低TCR)

    5930 0.002Ω (2m Ohm) 9Wは,非常に低い温度抵抗系数 (TCR) を示しており,通常はカーマベースの要素では±75ppm/°Cまたはそれ以下に評価されています.標準の銅基シャントとは異なり抵抗が数百ppm/°C変化するので,カーマ合金で抵抗層を55°Cから175°Cまでの温度範囲で安定させることができます.周囲の温度変化や自熱によって,現在のセンサー信号が漂流しないことを保証します.熱圧下でも1%の精度を維持する.

  2. 低熱電磁場 (電動力)

    高精度DC電流測定では,異なる金属間の温度差によって発生する熱電磁場電圧が主要なエラー源である.002Ω (2m Ohm) 9Wは,銅と比較して非常に低い熱電磁場を持つように設計されています (典型的な値 <2μV/°C)抵抗が9Wの負荷で加熱すると,発生する寄生電圧は 2mオムシャントの電圧低下と比較して無視できます.精度の高い測定が可能になります.睡眠モードの電流モニタリングに不可欠です.

  3. 高耐性 と 安定性

    カルマ合金には,マンガニンより約3倍もの体積抵抗性がある.これは5930 0.002Ω (2m Ohm) 9Wがより厚い,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な,より高性能な.より頑丈な金属元素厚い要素は,短回路の際に"ノッチ"または物理的劣化を防ぐため,より優れた電圧処理と機械的安定性に直接変換されます.

機械 的 完全 性 と "低 温 の 漂流"

"低温漂移"という用語はデータシートでよく使われるが,5930 0.002Ω (2m Ohm) 9Wでは,これは計量可能な技術保証である.標準的な金属ストライプ抵抗器では,抵抗元と銅端間の接点が主要な故障点であるしかし,5930 0.002Ω (2m Ohm) 9Wは,しばしば電子ビーム溶接 (Ebeam) を利用して,カルマ合金と銅端末を結合する.この均質な溶接は機械的なストレスの点を排除する.
5930 0.002Ω (2m Ohm) 9Wは 厚膜ペストではなく 固体金属元素を使用しているため高湿度や電圧ストレスの下でのフィルムレジスタと関連した"脱走"の漂流は示されません.装置は,RoHS,REACH,および鉛のない溶接プロファイル (PbFree) と完全に互換性があります.この適合性により,5930 0.002Ω (2m Ohm) 9Wは,関税や環境遵守の遅延なく,グローバルなサプライチェーンに統合できます.

ハイパワーアプリケーションとアンチ・サーージ能力

なぜ5930 0.002Ω (2m Ohm) 9Wを低評価の5Wの部品に指定するのですか?答えは,現代電子機器の"抗突起"とパルス処理要件にあります.モータードライブや電動工具の電池を考慮してください始動や停止状態では 突入電流は 連続電流の2倍から3倍まで上昇します
5930 0.002Ω (2m Ohm) 9Wは,過負荷に対する大きな幅で設計されている.金属合金構造は,例外的なエネルギー過負荷能力を提供している.厚膜抵抗器は高電波エネルギー下では 不均一な熱膨張により割れることがあります, 5930 0.002Ω (2m Ohm) 9W の均質な構造が均等に膨張する.この抗突起特性により,装置は薄膜代替品を瞬時に蒸発させるような過渡電流に耐えることができます.
1% (F) の精度公差で,5930 0.002Ω (2m Ohm) 9Wは,設計者が電源の制御ループを締めくくることを可能にします.最小の偏差 (リール全体で±1%) で正確な抵抗値を知ることでシステム設計者は,過電源保護 (OCP) のしきい値をはるかに低く設定し,下流の部品を過細に指定する必要性を軽減できます.この狭い許容量は,2m Ohm抵抗と組み合わせられ,,I2R損失を最小限に抑えながら 30A で使える 60mV の感知電圧を生成します

環境保全と将来性

調達とエンジニアリングのチームでは 規制の遵守は交渉不可です002Ω (2m Ohm) 9W は RoHS (危険物質の制限) と REACH (登録) に完全に準拠していることが確認されています化学薬品の評価,認可,制限) さらに,明示的に鉛フリー (PbFree) とハロゲンフリーとマークされています.危険なコーティングに頼る 古い軍用シャントとは違ってこの5930 0.002Ω (2m Ohm) 9Wは,無鉛リフローオーブンの (ピーク温度~260°C) 要求される高温性能を損なうことなく環境に優しい材料を使用しています.

結論

5930 0.002Ω (2m Ohm) 9W メタルシャントレジスタ (ESR59F7WR002K02G) は,材料科学と実用的な電源設計の融合を表しています.高密度9Wの電力を有するカルマ合金高安定性特性高電流の測定に伴う熱と精度の課題を解決します
バッテリーモニタリング,インバーター保護,または電源フィードバックの課題に直面している設計エンジニアのために, 5930 0.002Ω (2m Ohm) 9Wは,容量のかかる透孔電流センサーを代替する表面マウントソリューション安定して,効率的で安全で,安全で,安全で,信頼性の高い電子システム.

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