ЖАНЫЛЫКТАР

To-247 кубаттуулугу каршылык күчү 100W-150W болуп саналат

То-247 кубаттуулугу 100Вт-150Вт болгон жогорку кубаттуулуктагы резистордук түзүлүштөрдүн транзистордук тибиндеги пакетин камсыз кылуу үчүн инженер-конструкторлор үчүн EAKнын ток-247 кубаттуулук резистору.
Бул резисторлор тактыкты жана туруктуулукту талап кылган колдонмолор үчүн иштелип чыккан.Резистор резистор элементин монтаждоо пластинкасынан бөлүп турган глинозем керамикалык катмары менен иштелип чыккан.
图片1
Eak калыптанган TO-247 коюу пленка электр резистор
Бул түзүлүш терминал менен металл арткы панелдин ортосунда жогорку изоляциялык каршылыкты камсыз кылуу менен бирге өтө төмөн жылуулук каршылыгын камсыз кылат.Натыйжада, бул резисторлор өтө төмөн индуктивдүүлүккө ээ, бул аларды жогорку жыштыктагы жана жогорку ылдамдыктагы импульстук колдонмолорго ылайыктуу кылат.
Каршылык 0,1Ωдан 1 MΩго чейин, Иштөө температурасынын диапазону: -55°Cден +175°Cге чейин.
EAK ошондой эле кардарлардын талаптарын канааттандыруу үчүн бул спецификациялардан тышкары жабдууларды чыгарат.EAK электр резисторлору коргошунсуз токтотууну колдонуп, ROHS стандарттарына жооп берет.
Өзгөчөлүктөрү:
■100 Вт иштөө кубаттуулугу
■TO-247 пакетинин конфигурациясы
■Бир винт менен монтаждоо жылуулук раковинага бекитүүнү жеңилдетет
■Индуктивдүү эмес дизайн
■ROHS ылайыктуу
■УЛ 94 V-0 ылайык материалдар
М3 бурамасы радиаторго орнотулган.Калыпталган корпус коргоону камсыз кылат жана орнотуу оңой.Индуктивдүү эмес конструкция, электрдик изоляциялык корпус.
Колдонмо:
■РФ кубаттуулугун күчөткүчтөгү терминалдык каршылык
■Төмөн энергия импульстук жүгү, электр менен камсыздоодо тор резистор
■УПС, буферлер, чыңалуу жөнгө салгычтар, CRT мониторлорундагы жүктөө жана разряддык резисторлор

Каршылык диапазону: 0,05 Ω ≤ 1 MΩ (өзгөчө суроо боюнча башка баалуулуктар)
Каршылык Толеранттуулук: ±1 0% ± 1%
Температура коэффициенти: ≥ 10 Ом: ±50 ppm/°C, 25 °C, ΔR алынган +105°C
(чектелген омдук маанилер үчүн атайын суроо боюнча башка TCR)
Кубаттуулук рейтинги: 25°Cде 100 Вт төмөнкү корпустун температурасы 175°Cде 0 Вт чейин төмөндөтүлгөн
Максималдуу иштөө чыңалуу: 350 V, макс.Атайын суроо боюнча 500 В
Диэлектрдик чыңалуу: 1,800 В AC
Изоляцияга каршылык:> 10 GΩ 1000 В DC
Диэлектрик күч: MIL-STD-202, метод 301 (1800 В AC, 60 сек.) ΔR< ±(0,15 % + 0,0005 Ом)
Жүктөө мөөнөтү: MIL-R-39009D 4.8.13, номиналдык кубаттуулукта 2000 саат, ΔR< ±(1,0 % + 0,0005 Ом)
Нымдуулукка туруктуулугу: -10°Cдан +65°Cге чейин, RH > 90% цикл 240 саат, ΔR< ±(0,50 % + 0,0005 Ом)
Термошок: MIL-STD-202, метод 107, Конд.F, ΔR = (0,50 % + 0,0005Ω) макс
Иштөө температурасынын диапазону: -55°Cдан +175°Cге чейин
Терминалдык күч: MIL-STD-202, метод 211, Конд.A (Тартуу сыноо) 2,4 N, ΔR = (0,5 % + 0,0005Ω)
Дирилдөө, жогорку жыштык: MIL-STD-202, метод 204, Конд.D, ΔR = (0,4 % + 0,0005Ω)
Коргошун материалы: калайланган жез
Момент: 0,7 Нмден 0,9 Нм М4кө чейин, M3 бурама жана кысуу шайманын орнотуу техникасы менен
Муздатуу пластинасынын ысыкка туруктуулугу: Rth< 1,5 К/Вт
Салмагы: ~4 г

Радиатор орнотулган кубаттуулук пленкасынын резисторлору үчүн колдонмо колдонмосу
Температура жана кубаттуулук рейтингин билиңиз:
无标题

1-сүрөт - температура жана кубаттуулук рейтингин түшүнүү
Жылуулук өткөрүүчү материалдарды чогултуу:
1, Резистор пакети менен радиатордун ортосундагы жупталуу бетинин өзгөрүшүнө байланыштуу боштук бар.Бул боштуктар TO типтеги жабдуулардын иштешин бир топ төмөндөтөт.Ошондуктан, бул аба боштуктарды толтуруу үчүн жылуулук интерфейс материалдарды колдонуу абдан маанилүү болуп саналат.Резистор менен радиатордун бетинин ортосундагы жылуулук каршылыгын азайтуу үчүн бир нече материалдарды колдонсо болот.
2, Жылуулук өткөрүүчү силикон майы - бул жылуулук өткөрүүчү бөлүкчөлөрдүн жана суюктуктардын айкалышы, алар майга окшош консистенцияны түзүшөт.Бул суюктук адатта силикон майы, бирок азыр абдан жакшы "Кремний эмес" жылуулук өткөрүүчү силикон майы бар.Жылуулук өткөрүүчү силикон чайырлары көп жылдардан бери колдонулуп келет жана, адатта, бардык жеткиликтүү жылуулук өткөрүүчү материалдардын эң төмөнкү жылуулук каршылыгына ээ.
3, Жылуулук өткөрүүчү прокладкалар жылуулук өткөрүүчү силикондун ордуна жана көптөгөн өндүрүүчүлөрдөн жеткиликтүү.Бул жаздыкчалар барак же алдын ала кесилген формага ээ жана TO-220 жана To-247 сыяктуу ар кандай стандарттуу пакеттерге арналган.Жылуулук өткөрүүчү прокладка губка сымал материал болуп саналат, ал нормалдуу иштеши үчүн бирдиктүү басымды жана бекем иштөөнү талап кылат.
Аппараттык компоненттерди тандоо:
Туура жабдык - жакшы муздатуу дизайнында өтө маанилүү нерсе.Аппараттык жабдуулар радиаторду же жабдууларды бурмалоосуз термикалык цикл аркылуу жабдууга бекем жана бирдей басымды кармап турушу керек.
Көптөгөн дизайнерлер DeMint TO кубаттуулук резисторун радиаторго бурмалоочу монтаждын ордуна жазгы клипти колдонуп туташтырууну артык көрүшөт.Бул жазгы клиптер TO-220 жана To-247 пакеттеринде клип орнотуу үчүн атайын иштелип чыккан көптөгөн стандарттуу пружиналарды жана радиаторлорду камсыз кылган бир катар өндүрүүчүлөрдөн жеткиликтүү.Пружина кыскычынын чогултуу оңой болгон көптөгөн артыкчылыктары бар, бирок анын эң чоң артыкчылыгы - ал кубат резисторунун борборуна ырааттуу түрдө эң жакшы күчтү көрсөтөт (2-сүрөттү караңыз)
图片4
3-сүрөт-буроо жана шайбаны орнотуу техникасы
Screw Mounting-belleville же бурамалар менен колдонулган конус шайбалар радиаторго туташтыруунун натыйжалуу жолу болуп саналат.Belleville шайбалары - кең ийилүүчү диапазондо туруктуу басымды кармап туруу үчүн иштелип чыккан конус жазгы шайбалар.Прокладкалар басымдын өзгөрүүсүз узак мөөнөттүү температура циклдерине туруштук бере алат.3-сүрөттө радиаторго TO пакетинин бурамасын орнотуу үчүн типтүү аппараттык конфигурациялардын кээ бирлери көрсөтүлгөн.Жөнөкөй шайбаларды, жылдыз жуугучтарды жана көпчүлүк бөлүнгөн кулпу шайбаларды Belleville шайбаларынын ордуна колдонууга болбойт, анткени алар туруктуу орнотуу басымын камсыз кылбайт жана резисторду бузушу мүмкүн.
Ассамблея эскертмелери:
1, SMT жыйындарында TO сериясындагы электр резисторлорун колдонуудан качыңыз.
2, Жогорку иштөө температурасында жумшартуучу же сойлоп кетүүчү пластикалык монтаждоочу жабдыктардан оолак болуу керек
3, Бурама башы каршылыкка тийбесин.Күчтү бирдей бөлүштүрүү үчүн жөнөкөй шайбаларды же конус шайбаларды колдонуңуз
4, Тешиктердин четтерин жылдырып, радиатордо кыйратуучу бурамалар пайда кылган металл барак бурамаларынан алыс болуңуз
5, Качкындар сунушталбайт.Качкындарды колдонуу ырааттуу басымды кармап туруу кыйын жана пластикалык таңгактарга оңой зыян келтириши мүмкүн
6, Моментти ашыкча ашырбаңыз.Бурама өтө бекем болсо, таңгак бураманын эң алыскы учунда (коргошун учу) сынышы мүмкүн же өйдө ийилип калуу тенденциясы болушу мүмкүн.Пневматикалык аспаптар сунушталбайт.


Посттун убактысы: 14-март-2024