控制分流器的表面溫度遠比你想象的要重要
安培(A)是國際單位制中表示電流的基本單位。國際計量委員會給出的定義是:真空中相距1米的兩根無限長且圓截面可忽略的平行直導(dǎo)線內(nèi)通過一恒定電流,當兩導(dǎo)線每米長度之間產(chǎn)生的力等于2×10-7牛頓時,則規(guī)定導(dǎo)線中通過的電流為一安培。但是定義中兩根無限長導(dǎo)線是無法實現(xiàn)的,在實際操作中,通過測量分流器的電壓降并結(jié)合歐姆定律計算出電流。
如下圖所示,直流分流器由兩個銅接頭和中間的電阻合金接合制成,采用四端接線法可以精確測量出流經(jīng)分流器的電流大小。
分流器需要在一個大的電流下工作,由于自熱會導(dǎo)致分流器的表面溫度升高。尤其是在環(huán)境溫度較高和散熱環(huán)境差的情況下,分流器的表面溫度會進一步升高。依據(jù)IEEE的標準,在正常工作條件下分流器的建議工作電流不應(yīng)超過額定電流的2/3。但實際應(yīng)用中往往需要測量一個較大范圍的電流,即我們要求分流器可以在10%-100%的額定電流下正常工作,有時甚至?xí)卸虝r過載的情況發(fā)生。無論是何種工作條件,控制分流器的表面溫度非常重要,在30-70℃時其工作狀態(tài)最佳,且在任何情況下其表面溫度不能超過145℃,否則會導(dǎo)致電阻合金的阻值發(fā)生不可逆的變化。需要特別指出的是,應(yīng)從電阻合金的中心點測量分流器的表面溫度。
需要測量一個較寬范圍的電流,會導(dǎo)致直流分流器的發(fā)熱情況差異巨大。電阻的阻值因加載而產(chǎn)生的自熱會導(dǎo)致阻值發(fā)生變化,加載不同的電流,電阻的阻值變化情況也不同。這種由于自熱而導(dǎo)致的阻值變化我們用功率系數(shù)(PCR)來描述,單位為PPM/A, 利用以下的公式計算:
功率系數(shù)越小,由于自熱導(dǎo)致的阻值變化越小,在低電流和高電流下工作的精度差異越小。如下表數(shù)據(jù)所示,我們對一款宣稱的0.5級100A,75mV的分流器進行測試,在10%額定電流室溫環(huán)境下其精度大于0.6%,嚴重超差。
如下圖所示,直流分流器由兩個銅接頭和中間的電阻合金接合制成,采用四端接線法可以精確測量出流經(jīng)分流器的電流大小。
分流器需要在一個大的電流下工作,由于自熱會導(dǎo)致分流器的表面溫度升高。尤其是在環(huán)境溫度較高和散熱環(huán)境差的情況下,分流器的表面溫度會進一步升高。依據(jù)IEEE的標準,在正常工作條件下分流器的建議工作電流不應(yīng)超過額定電流的2/3。但實際應(yīng)用中往往需要測量一個較大范圍的電流,即我們要求分流器可以在10%-100%的額定電流下正常工作,有時甚至?xí)卸虝r過載的情況發(fā)生。無論是何種工作條件,控制分流器的表面溫度非常重要,在30-70℃時其工作狀態(tài)最佳,且在任何情況下其表面溫度不能超過145℃,否則會導(dǎo)致電阻合金的阻值發(fā)生不可逆的變化。需要特別指出的是,應(yīng)從電阻合金的中心點測量分流器的表面溫度。
需要測量一個較寬范圍的電流,會導(dǎo)致直流分流器的發(fā)熱情況差異巨大。電阻的阻值因加載而產(chǎn)生的自熱會導(dǎo)致阻值發(fā)生變化,加載不同的電流,電阻的阻值變化情況也不同。這種由于自熱而導(dǎo)致的阻值變化我們用功率系數(shù)(PCR)來描述,單位為PPM/A, 利用以下的公式計算:
功率系數(shù)越小,由于自熱導(dǎo)致的阻值變化越小,在低電流和高電流下工作的精度差異越小。如下表數(shù)據(jù)所示,我們對一款宣稱的0.5級100A,75mV的分流器進行測試,在10%額定電流室溫環(huán)境下其精度大于0.6%,嚴重超差。
功率系數(shù)(PCR)的大小和電阻合金的溫度系數(shù)(TCR)大小是相關(guān)的,要制作低功率系數(shù)的分流器必須使用低溫飄的電阻合金,我們對開步電子的一款分流器進行了同樣的測量,其測量結(jié)果如下
目前浙江昆二晶整流器生產(chǎn)的分流器額定電流從10A-50KA,最高精度為0.5級,具有非常好的長期穩(wěn)定性。以下為部分產(chǎn)品圖片供欣賞:
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