普通厚膜电阻是陶瓷基板, 耐冲击电阻是铝基板, 铝基板散热好。
脉冲功率问题,实际上是热容量的问题。
假如脉冲特别短,功率也很大,产生的热量来不及传递,能量可以认为全部需要由电阻膜本身来吸收。
所以耐受脉冲的能力就取决于电阻膜本身的热容量,以及能够承受的瞬间温度。
如果脉冲时间稍长,那么还需要考虑基底材料的传热速度和热容量,这样问题就很复杂了,很难算得清楚,或许用计算机模拟能计算。
贴片电阻阻一般都使用氧化铝瓷做基底材料,这种陶瓷的传热能力不是太好(传热速度和热导率都不高)。
电阻体的电阻分布不是线性的。
被蚀刻后的电阻体出现了蜂腰,蜂腰处的发热及电应力最大。
一般使用中;对于小尺寸电阻;由于本身额定功率不大及陶瓷基板的良好导热性,使得一般使用时问题不突出。
对于大尺寸电阻体;局部过热使电阻体加速老化甚至有出现“鼓包点”,严重局部过热会烧裂陶瓷基板。
对于冲击性负载场合(如大场效应管的栅驱动),蜂腰是致命的。
瞬间冲击使得热来不及扩散而导致电阻体基板有明显的温度梯度。
由于热膨胀效应作用,导致基板内出现大的热疲劳应力而失效。
不同场合及厂家的电阻产品;可靠性是不同的。
合金采样电阻采样用德国进口优质铜材,具有大功率,散热快,耐冲击电流特点。
适用电动工具,电动车,平衡车,动力电池保护板等领域。
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