Mágneses ellenállású áramérzékelők
A magneto-rezisztív technológia fejlődése az áramérzékelő érzékelő elem további bővítéséhez vezetett, amelyben az anizotróp magneto-rezisztív (AMR), az óriás magneto-rezisztív (GMR) és az alagút mágneses ellenállású (TMR) technológia kifejlesztését eredményezte. nagyobb pontosság, jobb hőmérséklet-stabilitás és nagyobb sávszélesség megvalósításához vezetett az áramérzékelőkhöz, és a jelenlegi késztermékek főként SMD áramérzékelő termékek.
Anyagok egy bizonyos mágneses tér ellenállás változtatni a jelenséget az úgynevezett "mágneses ellenállás hatás", a mágneses fémek és ötvözött anyagok általában ez a mágneses ellenállás jelenség, általában az anyag ellenállása a mágneses térben csak kismértékben csökken; bizonyos körülmények között az ellenálláscsökkenés mértéke meglehetősen nagy, több, mint a szokásos mágneses fémek és ötvözetek mágneses ellenállásértéke, körülbelül több mint 10-szerese. Bizonyos körülmények között az ellenállás csökkenése akkora, hogy több mint 10-szerese a mágneses fémek és ötvözetek szokásos mágneses ellenállásának, amelyet "óriás mágneses ellenállás hatásnak" (GMR) neveznek.
A GMR-hatás mélyreható tanulmányozásával a TMR-hatás elkezdte felkelteni az emberek figyelmét. Bár a fém többrétegű anyagok magas GMR-értékeket képesek produkálni, az erős antiferromágneses csatolóhatás magas telítési mezőket és alacsony mágneses térérzékenységet eredményez, így korlátozza a GMR-effektus gyakorlati alkalmazását. A mágneses alagút csomópontokban (MTJ) nincs, vagy gyakorlatilag nincs rétegközi csatolás a két ferromágneses réteg között, és csak nagyon kis külső mágneses térre van szükség az egyik ferromágneses réteg mágnesezési irányának megfordításához, hogy az alagút ellenállásában hatalmas változást érjünk el. tehát az MTJ-k sokkal nagyobb mágneses térérzékenységgel rendelkeznek, mint a fém többrétegűek. Ugyanakkor maga az MTJ szerkezete nagy ellenállással, alacsony energiafogyasztással és stabil teljesítménnyel rendelkezik. Ezért az MTJ-k – akár kiolvasófejként, akár különféle típusú szenzorokként, akár mágneses véletlen memóriaként (MRAM) – páratlan előnyökkel bírnak, és alkalmazási lehetőségeik is nagyon ígéretesek, ezért a világ kutatócsoportjai nagy jelentőséget tulajdonítanak.
Bevezetés a precíziós ellenállásokba
A közönséges ellenállások és a precíziós ellenállások közötti különbség főként az ellenállási hiba nagyságán, az ellenállásérték nagyságán és a hőmérsékleti együttható nagyságán alapul. Az 1Ω (ohm) vagy annál nagyobb ellenállásérték az ellenállásérték jelöléséhez képest ± 0, az ellenállás ellenállásérték-hibájának 5%-a nevezhető precíziós ellenállásoknak, nagyobb pontosság érhető el a {{ 3}},01%-os pontosság, vagyis az elektronikai mérnökök azt mondták, hogy a pontosság egy a 10-hez,000 az ilyen ellenállások általában filmellenállások, az ilyen ellenállások használata általában a gyártási folyamat követelményeinek teljesítése érdekében . Ez a fajta ellenállás értéke 1 Ω vagy több az általános sorozat pontossága ± 5% vagy annál nagyobb, az elektronikus termékeknél a leggyakoribb az ellenállás 5% -os pontossága, nem tartozik a precíziós ellenállások tartományába.
A következő ellenállások 1Ω-os ellenállásértéke általában elérheti a ± 1% pontosságot az akár precíziós ellenállások hatókörén belül, mivel az alap ellenállásértéke nagyon kicsi, még ha az 1% -os hiba is, a tényleges ellenállási hiba nagyon kicsi volt . Nagyobb pontosság érhető el ± 0,5%-on belül, de a folyamatigények, műszaki követelmények magasabbak.
Precíziós ellenállások anyag szerint
Léteznek fémfilmes precíziós ellenállások, huzaltekercses precíziós ellenállások és fémfólia precíziós ellenállások. A fémfólia precíziós ellenállások pontossága nagyobb, de az ellenállás hőmérsékleti együtthatója és az eloszlási paraméterek mutatói valamivel alacsonyabbak; A huzalos precíziós ellenállások nagy ellenállási pontossággal és hőmérsékleti együttható mutatókkal rendelkeznek, de az eloszlási paraméterek mutatói alacsonyak; A fémfólia precíziós ellenállások nagy pontossággal, ellenállási hőmérsékleti együtthatóval és eloszlási paraméter-jelzőkkel rendelkeznek: a pontosság legfeljebb {{0}}, a hőmérsékleti együttható legfeljebb ±0,3×{ {3}}/ fok , az eloszlási kapacitás kisebb lehet, mint 0,5pF Az eloszlási induktivitás kisebb lehet, mint 0,1 μH. Mivel a fenti három típusú precíziós ellenállások ára a teljesítménnyel együtt növekszik, ezeket ésszerűen kell kiválasztani az alkalmazás aktuális helyzetének megfelelően.
A precíziós ellenállások alapvető paraméterei
- Ellenállás értéke és hiba:
általában alacsony ellenállás az áramkör teljesítményveszteségének csökkentése érdekében, ellenállásértékének pontossága közvetlenül befolyásolja a mérési pontosságot, általában 0,5% és 1%.
- Hőmérséklet-eltolódási együttható:
A hőmérséklet emelkedésével ennek megfelelően nő az ellenállás értéke, azaz pozitív hőmérsékleti együttható, ekkor a hőmérsékleti eltolódási együttható közvetlenül ráépül a mérési pontossági hibára, így minél alacsonyabb a teljesítményének hőmérsékleti együtthatója, annál jobb.
-Erő:
vagyis a hőkapacitás teljesítménye, az ellenállás állapota, minél nagyobb az áramvezető képessége, és ugyanakkor a szövetlapjának vagy a csatlakozó kapcsainak mérete szorosan összefügg a külső áramkörrel. , minél erősebb a hőelvezetési képesség, annál alacsonyabb lesz a megfelelő hőellenállás, és az áteresztőképesség is ennek megfelelően javul.
A feszültségmérés helyzete a precíziós ellenállások pontosságát is befolyásoló tényező, a precíziós ellenállások általában testtel és kapcsokkal rendelkeznek, minél közelebb van a test, annál nagyobb a pontosság, így a nagy mérési pontosságot igénylő alkalmazásoknál használható a 4-vezeték pontossága ellenállások.

A 2010-ben alapított Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. egy professzionális gyártó, amely az SMT kiszedő és behelyező gépekre, reflow sütőkre, stencilnyomógépekre, SMT gyártósorokra és más SMT termékekre specializálódott. Saját K + F csapatunk és saját gyárunk van, kihasználva a saját gazdag tapasztalattal rendelkező K + F-ünket, jól képzett termelésünket, és nagy hírnevet szerzett a világ vásárlói körében.
Ebben az évtizedben önállóan fejlesztettük a NeoDen4, NeoDen IN6, NeoDen K1830, NeoDen FP2636 és más SMT termékeket, amelyek világszerte jól fogytak. Eddig több mint 10,{5}}db gépet adtunk el és exportáltunk a világ több mint 130 országába, jó hírnevet alapozva meg a piacon. Globális ökoszisztémánkban együttműködünk legjobb partnerünkkel, hogy szorosabb értékesítési szolgáltatást, magas szintű szakmai és hatékony technikai támogatást nyújtsunk.
Hozzáadás: No.18, Tianzihu Avenue, Tianzihu Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang tartomány, Kína
Telefon: 86-571-26266266
