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よくある質問
抵抗のパルス/サージ能力
により、既存のニーズに、多くの近代的な電子回路と装置の経験過渡パルスとサージ. この順番が必要”過渡サージ保護”のモータコントローラのような回路を中心に設計することにつながっている. モータが起動すると、現在のこの時点で描か過剰であり、抵抗に失敗した可能性があります. 同様に、コンデンサは、モータから、現在の – 回路経験/放電サイクルコンデンサの充電時に非常に高いのオーバーロードを抵抗を制限するために使用している場合.
この時点でそこに半導体のようなアクティブデバイスは、このテーマに入手可能な情報の茄多ている間は、受動素子などの抵抗がしばしば/サージ過渡パルスに耐えるの役割は無視ですが、まだ完全に把握されていません言及する適切であるデザイナー. 抵抗が多い地域で一時的なパルスを発生する可能性あるので、/サージ, それは確かに重要なデザイナーのための完全にこの現象との認識される”デザイン” 彼の特定のアプリケーションのための適切な抵抗.
HTRが密接に設計者は、特定の保護アプリケーションと情報の概要については、カスタムビルド抵抗ソリューションを生成するとしてきました / データは年間今の設計エンジニアの利益のために以下のとおりです取得:
巻線抵抗器のオーバーロード
通常の状態で、継続的に下で、抵抗よりもだよりにさらされることはありません “最大作動電圧/定格電圧/制限電圧”. これは、理論的に次の数式を使用して推定することができます:
Overloading of Wire Wound Resistors
Where,

MWV = 最大作動電圧/定格電圧/制限電圧.

P = ワットの電力評価.

R = オームの公称抵抗.

Hこの、巻線抵抗器は最高のと同様の両方に短い時間のオーバーロードを処理の両方をサージが可能です – 現在以上の電圧現代回路の経験の上に、薄膜も厚膜抵抗器の構造の性質と比べということ以下に示す:

  • 極端な電圧ストレスの条件下では、厚膜抵抗が悪化映画の中では通常、非導電性材料から誘導される伝導電圧のための兆しを見せ、巻線抵抗器は一般的にこの現象の対象とされていません.
  • 抵抗要素のいずれかの映画やワイヤーの質量は、耐圧のデバイス機能を決定する際に重要であるサージと巻線抵抗器のコアに巻くこともできます線要素の質量の場合には質量がのいずれか、または厚さが可能超える薄膜抵抗.
  • 効果的にコンポーネントへの損傷を避けるために消費するサージジュールの形でエネルギーの間にある. 薄膜抵抗より吸収で優れている厚膜抵抗器は、一般的に最大に関連するサージ 3 Joules 巻線抵抗器として反対するところも比較的 200 Joules と言うで消費することができます 10 watt 抵抗が正しく選択線と巻線技術を作った. さらに興味深い現象も観察されていること巻線抵抗によって巻かれているときに “アリトンペリー” 低インダクタンスのための方法は、抵抗は、サージ能力を抵抗線の増加質量にサージを吸収するため、処理拡張が表示されます.
T必ず電源抵抗障害を発生しないサージを作る最初のステップは、回路設計者かどうかストレスがされる確認することである “短時間過負荷” または “サージ”.
短時間過負荷時に過剰な電圧/電流が時間を持っています >0.5 sec, 最大典型的には5 secs.
これは、抵抗を誘発することに躍起になるに、それも抵抗の基板を – 通常セラミックコア、時間熱を増加電流によって生成された放散することができます.このに、鋭い対照的に “サージ” 時間のはるかに短い期間で発生します <0.5sec とはとても基板機会がないと熱を放散するエネルギーが完全に抵抗素子自体で吸収する必要がありますに貢献している.
経験サージの一般的なタイプが/放電コンデンサの充電されます – 通常 <1m sec モータの起動, 一般的に <0.5 sec.
この情報HTRの時にアプリケーションラボに基づく一緒にいくつかの興味深いデータを入れている / アカウントに設計エンジニアのいずれか短時間過負荷やサージの条件が発生する回路の抵抗を選択して撮影すべき情報./div>

HTRのの巻線抵抗の短時間過負荷定格は、以下のとおり計算される:
  • 最大3ワット抵抗についてSTOL電圧が計算されます:
    STOL 電圧 = √(5 times х 電力定格 х 抵抗値) の期間 5 secs.
  • 3ワット以上の抵抗についてSTOL電圧が計算されます:
    STOL 電圧 = (10 times х 電力定格 х 抵抗値) の期間 5 secs.
  • 例えばについて HTR’s HTA シリーズ H2BA type 4K0 ± 5% r
    抵抗があるSTOLとして計算される定格電圧 :
    STOL 電圧 = √5 х 2.5 х 4000 = 223.6 volts &
  • 同様に, HTR’s HTA シリーズ H9A type 27K777 ± 5%
    抵抗があるSTOLとして計算される定格電圧 :
    STOL 電圧 = √10 х 9 х 27777) = 1581.12 volts
それは見ることができる上記の例のように評価されてH2BAのタイプ2.5W 放熱が可能です 12.5W のために 5 secs. エネルギーの面では、これはに対応する 62.5 Joules.
こっちは、それがこのデバイスに関係なく、過負荷期間の62.5 Joulesを扱うことができると考えられるかもしれないが危険.
この時点でそれはそれは熱のための有限の時間を生産かかる適切に抵抗体を介して配布されるので、それが必要なように過度の防止に適用されるパルスエネルギーを制限することです忘れてはならない熱衝撃損傷のために応力コンポーネント.
今度は同じと仮定 2.5W 4K0 ± 5% 抵抗にさらされる 10000 volts のために 1.5 milli sec, エネルギーは 37.5 Joules として以下に示す式当たり:

E = (V2/R) х t = (10000 х 10000/4000) х 0.0015 sec. = 37.5 Joules.

今、37.5 Joules は62.5 Joules
は上記の内ですが、それよりも長くかかる記憶する必要があります1.5 milli sec熱線で生産のための周囲の物質に流入し、したがって、ワイヤの温度をはるかに上昇するだろう、それは線がその動作を超えている温度にさらされる場合は、ハンドルを目的とした超えて抵抗の抵抗値を制限する過度に破損して、コーティングができ、極端な場合に抵抗線自体がレンダリングされる溶融することができます変更されるコンポーネントの無.
したがって、以降の抵抗は、パルスの種類を受けることができ、それは非常に考慮し、適用されるパルスのパルス幅期間を取る必要がある電圧/消費電力.
般的なポイントは、注目すべきは、パルスの平均消費電力は、抵抗の定格電力を超えてはならない適用されます.

また、長期的パルスは、単一のパルスを既に放熱力はない、70˚C以下の周囲温度では抵抗に適用されることを意味.

HTRは、最も人気のある標準的なワイヤの3種類のパルスの評価のための抵抗の安全な動作は、以下の指定を参照する必要があります抵抗傷データを収集している.
HTR has collected data for 3 different pulse ratings for their most popular standard wire wound resistors which should be referred to as given below for the safe operations of the resistors.
て非常に短いパルスについて1 mili sec – 100 mili sec, を参照してください Table-2. パルスについて > 100 mili sec – 5 secs, 短時間過負荷能力(STOL)の計算上記を参照する必要がありますように
下記の表で決定されているの電圧0.02mm直径線の抵抗値.
HIA シリーズ
Sr. No. Type Table-1 Table-2
1 H1 1200 V 750 V
2 H2 1800 V 120 V
3 H3A 2000 V 1300 V
4 H3 3500 V 2250 V
5 H4 4000 V 2500 V
6 H5A 5000 V 3250 V
7 H5 6500 V 4250 V
8 H7A 8500 V 6250 V
9 H7 10500 V 7000 V
10 H10/H10A 12000 V 9500 V
11 H15 15000 V 12250 V
HIP シリーズ
Sr. No. Type Table-1 Table-2
1 H3P 2000 V 1300 V
2 H5P 6500 V 4000 V
3 H7P 10500 V 7000 V
4 H10P 12000 V 8500 V
HFP シリーズ
Sr. No. Type Table-1 Table-2
1 F2P
0/1/C/CA/CZ
1800 V 1250 V
2 F4P
0/1/C/CA/CZ
3250 V 2000 V
3 F5P
0/1/C/CA/CZ
4750 V 3250 V
4 F7P
0/1/C/CA/CZ
6750 V 4500 V
5 F8P
0/1/C/CA/CZ
8750 V 6000 V
HSR シリーズ
Sr. No. Type Table-1 Table-2
1 SR8 10000 V 6750 V
2 SR11 13000 V 8750 V
HEA シリーズ
Sr. No. Type Table-1 Table-2
1 C2A 1500 V 1000 V
2 C4 2750 V 2050 V
3 C5B 3500 V 2500 V
4 C6 4500 V 3000 V
5 C7B 4800 V 3250 V
6 C7A 5750 V 3750 V
7 C9/C10A 6500 V 4500 V
8 C11 9000 V 6000 V
9 C17 13250 V 8750 V
HTA シリーズ
Sr. No. Type Table-1 Table-2
1 H1BA 600 V 525 V
2 H2BA 1500 V 1000 V
3 H6A 3000 V 2000 V
4 H9A 7500 V 5000 V
5 H12A 11250 V 7500 V
HFA シリーズ
Sr. No. Type Table-1 Table-2
1 F1 1200 V 750 V
2 F2 1800 V 1200 V
3 F3 2500 V 1750 V
4 F5 4200 V 3000 V
5 F7 6250 V 4000 V
6 F9 7750 V 5250 V
7 F10 8500 V 5750 V
HSV / HSVA / HSVAU シリーズ
Sr. No. Type Table-1 Table-2
1 SV4 / SV4A / SV4AU 2750 V 2000 V
2 SV5 / SV5A / SV5AU 3500 V 2500 V
3 SV7 / SV7A / SV7AU 4800 V 3250 V
4 SV7B / SV7BA / SV7BAU 5750 V 3750 V
5 SV9 / SV9A / SV9AU 6500 V 4500 V
6 SV11 / SV11A / SV11AU 9000 V 6000 V
7 SV17 / SV17A / SV17AU 13250 V 8750 V
HCL シリーズ
Sr. No. Type Table-1 Table-2
1 CL10 9000 V 6000 V
2 CL20 14500 V 7000 V
3 CL40 22000 V 14750 V
HCP シリーズ
Sr. No. Type Table-1 Table-2
1 CP3A 3000 V 2000 V
2 CP5/ CP5A/CP5Z 4250 V 3000 V
3 CP7/ CP7A/CP7Z 6250 V 4000 V
4 CP10/CP10A/CP10Z 9000 V 6000 V
5 CP15/CP15A/CP15B /CP15C/CP15Z 10500 V 7000 V
6 CP20/CP20A/CP20B/CP20C/CP20Z 14500 V 9500 V
データだけパルス巻線抵抗の処理能力を、非常に一般的なガイドとしてご利用ください上記の提供.それは常に慎重な措置で上記の情報を提供する検証を求めることですHTRの特定のアプリケーションで購入検討されてパルス抵抗の実用的な適合性を確認するために使用できるサンプルの.
これは、最も有用である場合は、/サージアプリケーションとして以下に示すフレームされた過負荷用の抵抗のサンプルの請求:
データは、オーダーメイドのパルスを設計するために必要 /過負荷/サージ抵抗:
ために、我々のQAチームが一緒にアンケートを入れているオーダーメイドの抵抗をパルスアプリケーションに適してデザインする データのように抵抗が効果的に設計することができますが必要.
データのアンケートは、顧客からの注文パルスを設計するために必要/サージ/過負荷抵抗
  • ワットの電力評価 – 抵抗値 – 耐性
  • 最大ピークパルス電圧 – V peak
  • 最大。ピークパルスワット – P max.
  • パルス幅/時定数 – T
  • パルス波形
  • パルス繰返し周波数レート/期間– t
    • 最大ピークパルス電圧 – これは、抵抗にさらされる最高電圧です.
    • 最大ピークパルスのワット数 – これは、パルスの時に消費される最大ワット数です.
    • パルス幅 – 対象のパルスが抵抗器またはパルス間の期間に開始および停止時間を適用される期間.
    • パルス形状 – 波形の形状 – それは方形パルスまたは指数波形であるかどうか.
  • パルス繰り返し周期 – 周期パルスの電車の中で最初のパルス波形のパルス開始時刻と、すぐに次のパルス波形のパルスの開始時刻との間の時間間隔.
  • パルス繰返し周波数レート – 抵抗に与えられた期間さらされるパルス数この情報HTRの受領の検証のための回路の実用化に設計されてサンプルを提出することを嬉しくなる.
    Validation Circuit

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