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本文摘要:仪表电阻:仪表电阻往往与高精度电阻联系在一起,精度代表电阻值的准确性。事实上,这种准确性不受许多因素的影响。这些影响电阻精度的因素,总被称为“变形”。变形来源于多方面,比如环境温度的变化,电阻本身通电后的自发热,PCB的压力或张力,外界环境的湿气,甚至腐蚀性气体,以及焊接、脉冲、短路、静电、电磁辐射等。 上述所有的“变形”都会改变电阻的阻值,也就是说影响电阻的阻值精度,那么仪表电阻是什么样的电阻呢?答案是稳定性和准确性并存的阻力。

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仪表电阻:仪表电阻往往与高精度电阻联系在一起,精度代表电阻值的准确性。事实上,这种准确性不受许多因素的影响。这些影响电阻精度的因素,总被称为“变形”。变形来源于多方面,比如环境温度的变化,电阻本身通电后的自发热,PCB的压力或张力,外界环境的湿气,甚至腐蚀性气体,以及焊接、脉冲、短路、静电、电磁辐射等。

上述所有的“变形”都会改变电阻的阻值,也就是说影响电阻的阻值精度,那么仪表电阻是什么样的电阻呢?答案是稳定性和准确性并存的阻力。1.仪表厚膜电阻通过对厚膜电阻浆料的不断改进,大多数仪表厚膜电阻技术已经能够使温度漂移达到5 ppm/c,甚至温度漂移超过2 ppm/c,当用于多个可以相互补偿的厚膜电阻芯片时。最小精度也可以超过0.01%。厚膜电阻是高电压、低电阻和高精度应用的主流技术。

厚膜电阻的缺点是在电阻值较低的部分难以高精度低温飞行,噪声指标也很差,长期稳定性一般比其他仪器差。2.仪器薄膜电阻的技术发展代表了可以大批量商业化的仪器电阻技术,也是目前最流行的仪器电阻技术。通过长时间多层镀膜、高精度电阻调整和后期检测,拟合的仪器薄膜电阻可超过2 ppm/C的温漂,精度0.01%,长期稳定性好。其缺点是功率不大,下阻部分指标差,不抗静电,功率系数差,难以满足小批量供货,工厂一致性差。

3.仪表金属膜电阻仪表金属膜电阻的指标类似于仪表膜电阻。晶圆仪表金属膜电阻有被芯片仪表膜电阻取代的趋势,但pin仪表金属膜电阻仍然是主流的低成本仪表电阻技术。

和仪表薄膜电阻一样,电阻调整不会导致热点效应,影响电阻的稳定性和可靠性。4.作为第一种仪表电阻技术,高精度绕线电阻的温漂可达1 ppm/C,精度可达0.001%,这是薄膜和厚膜电阻不可能做到的。

最差的仪表线旁路电阻的阻值可以在50M左右,适用于低电阻的超强仪表。由于其他电阻技术的发展,仪表线绕过电阻逐渐消除的边缘,因为它价格昂贵,并且具有电感等一些缺点。

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5.仪表箔电阻虽然早在1962年就发明了仪表箔电阻,但至今仍是最具仪表性的电阻技术。通过在陶瓷基片上粘贴镍铬合金,可以获得接近零的温漂。通过电阻图形的激光光刻和电阻调整,精度可低至0.001%。最差的箔电阻储存6年后漂移仅为2 ppm,抗静电、无电感、无热点设计、低噪声、低电压系数。

箔电阻的缺点是不能很高。尺寸旁边的贴片电阻不能至少150K,尺寸旁边的引脚电阻不能至少2 m。


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