TRR Electronics Co., Ltd.: Professzionális szénfilm -ellenállás -gyártó Kínában!

 

Olyan vállalkozás vagyunk, amelynek fő üzleti tevékenysége a félvezető diszkrét alkatrészek és termékek kutatása és fejlesztése, gyártása és értékesítése. Cégünk számos területen alapvető technológiákkal rendelkezik, mint például ostyák, csomagolás, eszköz tesztelés és alkalmazástervezés. Elkötelezettek vagyunk az új alkatrészek kutatása és fejlesztése, gyártása, értékesítése és alkalmazásmegoldásának megtervezése mellett, és több mint 80 nemzeti engedélyezett találmányi szabadalmat szereztünk be.

 

Műszaki kiválóság
Cégünk biztosítja a kiváló termékminőséget azáltal, hogy kihasználja az élvonalbeli technológiákat az ostya gyártásában, a csomagolásban és a tesztelésben, az ügyfelek számára megbízható és nagy teljesítményű elektronikus alkatrészeket biztosítva.

 

OEM/ODM szolgáltatások
Használja ki az OEM/ODM bátorságunkat, hogy életre keltse termékképét. Az egyedi tervezésekkel és a kiváló minőségű gyártással olyan megoldásokat szállítunk, amelyek tökéletesen igazodnak a márkájához és a piaci igényekhez, biztosítva a versenyképességet a gyorsan fejlődő piacon.

 

Vezető szolgálat
Sok éves ipari tapasztalattal és teljes termelési menedzsment, minőségi felügyelet, értékesítési szolgáltatási rendszer. Akár tranzisztorokat, vagy diódákat szeretne vásárolni, csak küldje el az Ön igényeit e -mailben, és testreszabhatjuk a terméket az Ön számára.

 

A minőség garantált
Termékeink ISO-14000-et kaptak; Az ISO-9001 IATF-16949 és más tanúsítványok, és több mint 80 nemzeti találmányozási szabadalmat szereztek, ideértve az MB10F hídcsomagot, amelyet általában az áramellátásban használnak, az UMB10F/B7 hídcsomagot, amelyet a LED-iparban használnak, a világ legkisebb hídkötegét és egy sor magas duzzanási hőmérsékleti terméket.

 

Mi a szénfilm -ellenállás

 

Egy olyan szén -dioxid -ellenállás típusát, amely a szénfilmet használja az elektromos áram áramlásának egy adott szintre történő korlátozására, szénfilm -ellenállásnak nevezzük. Ezek rögzített érték típusú ellenállások, amelyeket egy kerámia hordozóból terveznek egy vékony, tiszta szénfilm révén. Itt a szénfilm úgy működik, mint az ellenálló anyag.

 

A szénfilm -ellenállás előnyei
 

Költséghatékony

A szénfilm -ellenállás egyik fő előnye a megfizethetőségük. Viszonylag olcsók, összehasonlítva más típusú ellenállásokkal, így népszerű választásuk a költségvetés-barát projektek számára.

Stabilitás

A szénfilm -ellenállások jó hőmérsékleti stabilitást mutatnak, ami azt jelenti, hogy ellenállási értékük akkor is állandó marad, ha eltérő hőmérsékleti körülmények között vannak kitéve. Ez megbízhatóvá teszi őket az alkalmazások széles körében történő felhasználáshoz.

Széles értéktartomány

A szénfilm -ellenállások az ellenállási értékek széles skáláján érhetők el, így sokoldalúvá teszik őket a különféle elektronikus projektekhez. Függetlenül attól, hogy magas vagy alacsony ellenállási értékre van szüksége, könnyen megtalálhat egy szénfilm -ellenállást az Ön igényeinek megfelelően.

Zajcsökkentés

A szénfilm -ellenállások alacsony zajszintjével összehasonlítva más típusú ellenállásokhoz képest, így ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol a tiszta jel elengedhetetlen. Ez különösen hasznos az audio áramkörökben, ahol a zaj interferencia befolyásolhatja a hang minőségét.

 

 
A szénfilm -ellenállás típusai
 
01/

Általános célú ellenállások
Ezek a szokásos szénfilm-ellenállások, amelyek a legtöbb elektronikus áramkör számára alkalmasak, ahol általános célú ellenállásra van szükség. Jó stabilitást és toleranciát kínálnak, így megbízhatóvá teszik őket a különféle feladatokhoz, például az áramkorlátozáshoz és a feszültség megoszlásához.

02/

Nagy teljesítményű ellenállások
A magasabb teljesítményszint kezelésére tervezték ezeket az ellenállásokat olyan helyzetekben, amikor az ellenállást több hőnek vagy teljesítménynek vetik alá, mint egy tipikus ellenállás ellenállhat. Lehet, hogy nagyobb méretűek lehetnek a hő hatékony eloszlásához és a teljesítmény fenntartásához.

03/

Pontossági ellenállás
A szigorúbb tolerancia és az alacsonyabb hőmérsékleti együtthatót kínálva a precíziós szénfilm -ellenállásokat használják nagy pontosságot igénylő alkalmazásokban, például a mérőeszközöket és a kritikus áramköröket, ahol a pontos ellenállási értékek elengedhetetlenek.

04/

Nagyfeszültségű ellenállások
Kifejezetten a nagyobb feszültségű biztonságos munkára tervezték, ezeket az ellenállásokat olyan környezetekben használják, mint a tápegységek és a telekommunikációs berendezések, ahol megnövekedett feszültségszintet tapasztalhatnak.

05/

Fém burkolat ellenállás
Ezek olyan szénfilm -ellenállások, amelyeket egy fém burkolatban lezártak, hogy megvédjék a környezeti tényezőket, például a nedvességet és a szennyeződést. Gyakran használják őket durva környezetben, vagy ahol a megbízhatóság szélsőséges körülmények között döntő jelentőségű.

06/

Tűzálló ellenállások
A tűz és a magas hőmérsékletek elleni küzdelemre tervezték ezeket az ellenállásokat biztonsági szempontból kritikus alkalmazásokban, például repülőgépekben vagy ipari vezérlőrendszerekben, ahol a tűz vagy a szélsőséges hőmérsékletek kockázata van.

 

A szénfilm -ellenállás alkalmazása

 

A technológia és az elektronika területén végzett tanulmányok fejlesztésével különféle egyéb ellenállásokkal is bevezették a jobb specifikációkkal is. De a szén ellenállásokat továbbra is előállítják, mivel a többi ellenállást, például a film ellenállást spirális elemekből (azaz egy tekercs) állnak, és így induktivitással is rendelkeznek. Ezért a szén -dioxid -ellenállások piaca továbbra is a legalacsonyabb induktivitásra van szükség. Ezen okok miatt a szén -dioxid -ellenállásokat manapság is különféle alkalmazásokban használják. Néhány felhasználást a következőknek említik:

  • Az elektromos áramkör védelme.
  • Az elektromos áramok korlátozása.
  • A nagyfeszültségű teljesítményhez.
  • Hegesztés vezérlése.
Carbon Film Resistor 1/4w

 

Hogyan válassza ki vállalkozásának megfelelő szénfilm -ellenállást
 

Tolerancia
A tolerancia az ellenállás névleges értékétől való elfogadható eltérésre utal. A közös toleranciák ± 0,1% és ± 10% között vannak. Ha ellenállást választ, ezek a toleranciák jelentősen befolyásolhatják a teljesítményt az áramkör elleni ellenálláson. A precíziós alkalmazások alacsonyabb tolerancia szintet igényelnek.

 

Energiaadományozás
A Powe besorolás azt jelzi, hogy az ellenállás milyen maximális teljesítményt okozhat sérülés nélkül. Ezt általában wattban (W) mérik. A nagy teljesítményű alkalmazásokhoz ellenállásokra van szüksége, amelyek nagyobb teljesítményű besorolással rendelkeznek.

 

A hőmérsékleti együttható
A hőmérsékleti együttható azt méri, hogy az ellenállási érték mennyire változik a hőmérsékleten. Az alacsony hőmérsékleti együtthatókkal rendelkező ellenállások ideálisak a változó hőmérsékletű környezethez.

 

Ellenállási érték
Az ellenállási érték meghatározza, hogy az áramkör mennyire túlfolyik az áramkörön keresztül. A helyes ellenállási érték kiválasztása biztosítja, hogy az áramkör a kívánt módon működjön.

 

Ellenállás kiszámítása
Az OHM törvénye (V=IR) a szükséges ellenállási érték kiszámításához az áramkör feszültsége és az aktuális előírások alapján.

 

Érték ellenállás
Az ellenállások standard értékekben vannak, ezért válassza ki a legmegfelelőbb értéket a kiszámított igényhez ohm -ban. Fontolja meg a több ellenállás használatát sorban vagy párhuzamosan a kért ellenállás elérése érdekében. Ez a megközelítés segíthet egy olyan ellenállás pontos értékének elérésében, amely esetleg nem érhető el egyetlen egységként.

 

A szénfilm -ellenállások ellenállásának növekedésének lehetséges okai

 

Oxidáció
Az oxidáció olyan tényező, amelynek hosszú távú hatása van. Az oxidációs folyamat az ellenállás felületétől kezdődik, és fokozatosan elmélyül a belső térbe. Az ellenállás értéke az oxidáció után növekszik. És minél vékonyabb az ellenállás film, annál szignifikánsabb lesz az oxidációs hatás. Ha szerves anyagokat (műanyag, gyantákat stb.) Használnak bevonáshoz vagy cserepréshez, akkor a védőréteg levegő áteresztő vagy nedves lehet. Noha ezek az anyagok szerepet játszhatnak az oxidáció vagy a gáz adszorpciójának késleltetésében, néhány új öregedési tényezőt is hoznak a szerves védőréteggel kapcsolatban. A környezeti feltételek befolyásolják az oxidáció intenzitását is, és a magas hőmérséklet és páratartalom felgyorsítja az öregedést. Ha a környezetben sok nedvesség van, akkor a szénfilm gyenge része oxidálódik, károsítja a vékony filmet és növeli az ellenállási értéket, és akár kinyitja az áramkört.

 

Gázadszorpció és deszorpció
Ha egy vákuumban előállított termikusan bomlott szénfilm -ellenállás közvetlenül normál környezeti körülmények között működik, akkor a légnyomás növekedése miatt adszorbeálja a gáz részét, ami növeli az ellenállási értéket. Ha a nem gravírozott, a nem vésett, normál nyomás alatt előre beállított terméket előre beállítják, akkor a kész ellenállási termék ellenállási stabilitása javul.

 

Porózus (újraolvasott) szénfilm
A film hibás vagy lebontott, vagy vannak olyan mobil ionok, mint a NA, K, CL, ami a védőbevonat hibás.

 

Szén -dioxid -ellenállások működése

 

 

Ha egy adott célra elektromos vagy elektronikus áramkört épít, az áramköri lapon lévő ellenállás pontos mennyiségét kell indukálni. Szén -ellenállások felhasználásával hajtják végre, amelyek kis alkatrészek. Ezek az alkatrészek egy kis ellenállási csomag, amelyet az áramkörhez csatlakoztatnak, hogy az áram áramlását meghatározott mennyiséggel korlátozzák.

 

A szén a szén ellenállás kerámia magjára helyezkedik el. A lerakódott szént spirálba maratják, amely egy kerámia magra tekercselt huzaltá alakítja. A hangmagasság, az átmérő és a szén spirál hossza a szükséges ellenállástól függően változhat. A nikkel -sapkák a mag mindkét végéhez vannak csatlakoztatva, hogy a szén és az ólom kiváló érintkezést biztosítson.

 

Szénfilm -ellenállási anyagok

 

Alapvető összetevő: Szén

Minden szénfilm -ellenállás középpontjában a fő anyaga: szén. Ezt az elemet egy vékony, folyamatos filmben helyezkedik el egy nem vezető szubsztráton (általában kerámia). A szén egyedi tulajdonságai ideálissá teszik az ellenállás pontos szabályozását. A karbonnak számos előnye van, mint ellenálló anyag. Magas olvadáspontja és alacsony hőtágulása van, így stabil a hőmérsékleti tartományban. A szén felosztási képessége lehetővé teszi, hogy pontosan beállítsa a gyártási folyamat során, ami következetes ellenállási értékeket eredményez.

 

Aljzat
A szubsztrát anyagot általában az alumínium -oxid -trioxid kerámia 96% -ánál használják. A szubsztrátnak jó elektromos szigeteléssel kell rendelkeznie a magas hőmérsékleten a kiváló hővezető képesség mellett. Elektromos tulajdonságok, mechanikai szilárdság és egyéb jellemzők. Szükség van arra is, hogy a szubsztrát lapos és pontosan írjon. szabvány az ellenállás teljes biztosítása érdekében. Elektróda paszta nyomtatás a helyén.

 

Ellenálló film
Egy ellenálló pasztával nyomtatva, bizonyos ellenállással egy kerámia szubsztrátra, majd szinterelt. Az ellenálló paszta általában ruténium -dioxidból készül.

 

Védőfilm
A védőfilmet az ellenálló film borítja, elsősorban az ellenálló test védelme érdekében. Egyrészt mechanikai védelmi szerepet játszik, és másrészt az ellenállótest felületét szigetelődik, hogy elkerülje az ellenállás meghibásodását a szomszédos vezetőkkel való kapcsolatfelvétel révén. Az elektro-transzfer közbenső elektróda folyamatában megakadályozza az ellenálló film erózióját az elektro-transzition folyadékkal is, ami az ellenálló teljesítmény lebomlásához vezet. A védőfilm általában egy alacsony olvadáspontú üvegpaszta, nyomtatással.

 

Elektróda
Annak biztosítása, hogy az ellenállás jó forraszthatósággal és megbízhatósággal rendelkezik. Általában egy háromrétegű elektróda szerkezetet alkalmaznak: belső réteg, középső réteg és külső réteg elektróda. A belső réteg elektróda az ellenállástesthez csatlakoztatott belső elektród. Az elektródaanyagot olyan anyaggal kell kiválasztani, amelynek az ellenállási fóliával kicsi érintkezési ellenállása van, egy erős kötési erő a kerámia szubsztráttal, a jó kémiai ellenállással, és könnyen elvégezhető az galvanizáló műveletek elvégzéséhez. Általában ezüst-palladium ötvözetből készül, nyomtatás és szinterezés révén. A középső elektród egy nikkel bevonatú réteg, más néven gátréteg. Annak funkciója, hogy javítsa az ellenállás hőállóságát a hegesztés során, pufferolja a hegesztés során a termikus sokkot, és megakadályozza, hogy az ezüst ionok vándoroljanak az ellenállás filmrétegbe, hogy elkerüljék a belső elektróda ablációs jelenségét (a belső elektródot a forrasztás rontja és megolvasztja). A külső elektróda-ón-vezetékréteget forrasztható rétegnek is nevezzük. Annak funkciója, hogy az elektróda jó forraszthatósággal rendelkezik, és meghosszabbítsa az elektróda élettartamát. Általában ón-vezető ötvözettel borítják.

 

Bizonyítvány
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

Gyakran feltett kérdéseket

K: Hogyan gyártják a szénfilm -ellenállókat?

V: A szénfilm -ellenállások lerakódási eljárással készülnek. Magas hőmérsékleten és magas nyomás alatt kerámia hordozót tartanak szénhidrogén -gázban. A gázt (metán vagy benzol) 1000 fokos hőmérsékleten repedik. A kristalin szén pirolitikusan lerakódik a kerámia szubsztráton.

K: Mi a tipikus hőmérsékleti együttható a szénfilm -ellenállásokhoz?

V: A tiszta szén használata miatt a szénfilm -ellenállás nagyobb negatív hőmérsékleti együtthatóval rendelkezik, mint a szén összetétele. Az ellenállási hőmérsékleti együttható 2,5 × 10-4 Ω/ fok és -8 × 10-4 Ω/ fok között fekszik.

K: Használható-e a szénfilm-ellenállások nagyfrekvenciás alkalmazásokban?

V: A szén kompozit ellenállása alacsony és közepes típusú teljesítményálló, amely alacsony induktivitással rendelkezik, így ideális a magas frekvenciájú alkalmazásokhoz, de forró esetén is szenvedhetnek a zaj és a stabilitás is.

K: Mennyire stabilak a szénfilm -ellenállások az idő múlásával?

V: A film ellenállása meglehetősen stabil, akár körülbelül 10 megahertzig. A rendkívül vékony ellenálló film miatt a bőrhatás kicsi.

K: Mi a maximális feszültség -besorolás a szénfilm -ellenállásokhoz?

V: A szénfilm -ellenállások teljesítmény -besorolási tartománya 0,125 W - 5 W, 70 fokon. A rendelkezésre álló ellenállások 1 ohm és 10 Megohm között terjednek. A szénfilm -ellenállás működési hőmérsékleti tartománya –55 fok és 155 fok. A maximális működési feszültségtartomány 200–600 voltos.

K: Hogyan reagálnak a szénfilm -ellenállások a termikus kerékpározásra?

V: A szénfilm -ellenállásokat a termikus ciklus befolyásolja, ami a termikus tágulás és az összehúzódás következtében rezisztencia változásokat okozhat.

K: Milyen tényezők befolyásolják a szénfilm -ellenállások toleranciáját?

V: A zajérzékenység: Noha a szénfilm -ellenállások alacsony zajszintet mutatnak, érzékenyebbek a külső tényezőkre, például a nedvességre és a páratartalomra. Ez az ellenállási érték változásához vezethet az idő múlásával, befolyásolva az áramkör általános teljesítményét.

K: Hogyan lehet meghatározni a szén -ellenállás ellenállását?

V: Magyarázat: A szén -dioxid -ellenállás és a százalékos pontosság értékének jelzésére a színkódot használják; Ezért zöld - 5; Violet - 7; Piros - 2; Nincs negyedik sáv - 20%, és az ellenállás értéke 57 × 102Ω ± 20%lesz.

K: A szénfilm -ellenállások meghibásodhatnak -e?

V: Leggyakrabban nyitott áramköri módban kudarcot vallnak, és a meghibásodást általában az ablaktörlő kar mechanizmusának kopása okozza. Az ellenállás sodródása és a túlzott zaj szintén problémát jelenthet, mivel az ablaktörlő karja öregszik. A rövidzárlati hiba mód ismét valószínűtlen a változó ellenállások esetében.

K: Hogyan befolyásolja a szénfilm -ellenállás fizikai mérete teljesítményét?

V: Az ellenállási elem átmérőjének növelése szintén csökkenti az ellenállási értéket, mivel a nagyobb átmérője lehetővé teszi a párhuzamos ellenálláshoz hasonló több áramot, ezáltal csökkentve a tényleges ellenállást.

K: Mi az ellenállás terminálja?

V: Az ellenállás termináljai mindegyik vonal a gömbből (vagy téglalapból) kiterjed. Ez az, ami csatlakozik az áramkör többi részéhez. Az ellenállási áramkör szimbólumait általában mind az ellenállás értékével, mind a névvel javítják.

K: Mennyire érzékenyek a szénfilm -ellenállások a páratartalomra és a nedvességre?

V: A szén -összetétel ellenállása nagyon higroszkópos, és az ellenállás értékének változásai akkor fordulhatnak elő, ha túl sok nedvesség felszívódik. Ezért ajánlott, hogy ne használjon víz vagy vízben oldódó oldószereket ezen alkatrészek tisztításához.

K: Mi a maximális üzemi hőmérséklet a szénfilm -ellenállásoknál?

V: A szénfilm -ellenállás működési hőmérsékleti tartománya –55 fok és 155 fok. A maximális működési feszültségtartomány 200–600 voltos. Különleges szénfilm -ellenállásokat használnak a magas impulzus stabilitást igénylő alkalmazásokban.

K: Melyek a szénfilm -ellenállások meghibásodási módjai?

V: Az ellenállások elsődleges meghibásodási módjai a nyitott áramkörök és az ellenállás sodródás, bár a nagy pontosságú alkalmazásokban alkalmazott ellenállások hajlamosabbak lesznek a kudarcra a sodródás/öregedési hatások miatt. A film ellenállása a leginkább hajlamos az ellenállás sodródására

K: Az ellenállások érzékenyek -e az ESD -re?

V: Ez az energiakoncentráció egy ellenállás aktív elemének kis területén felmelegszik, ami visszafordíthatatlan károkat okozhat. A miniatürizáció növekvő tendenciájával az elektronikus eszközök, beleértve az ellenállókat is, egyre kisebbek és kisebbek, és ezek hajlamosabbak az ESD -károsodásra.

K: Mi a legjobb módja az ellenállás tesztelésének?

V: Az ohméter használatához az ellenállás teszteléséhez először ki kell kapcsolnia a teljesítményt, és leválasztja az ellenállást az áramkörről. Ezután csatlakoztassa az ohméter vezetékeit az ellenállás vezetékeihez, és olvassa el a kijelzőt, amely megmutatja az ellenállási értéket ohm vagy kilohms -ban.

K: Hogyan különböznek a szénfilm -ellenállások a szén -összetétel ellenállásától?

V: A szén kompozit ellenállótípusokat nagyon olcsó készíteni, ezért általában használják az elektromos áramkörökben. A gyártási folyamatuk miatt azonban a szén -dioxid -ellenállások nagyon nagy toleranciákkal rendelkeznek, tehát a pontosság és a nagy érték ellenállás érdekében a filmtípus -ellenállásokat inkább használják.

K: Mi a célja a forrasztás?

V: A Reflow forrasztás a legszélesebb körben alkalmazott módszer a felületre szerelt alkatrészek rögzítésére a nyomtatott áramköri táblákhoz (PCB). A folyamat célja, hogy elfogadható forrasztási illesztéseket képezzen az alkatrészek/PCB/forrasztó paszta előmelegítésével, majd a forrasztás megolvasztásával anélkül, hogy túlmelegedéssel károsodna.

K: Mi a standard az ionszennyeződés -teszthez?

V: Az ionos szennyeződés -vizsgálati módszert kritikus minőségi és folyamatvezérlő eszközként ismerik el. A nemzetközi szabvány IPC -J -STD001 kijelenti, hogy az összeszereléseket meg kell tisztítani<1.5µg/cm2 of NaCl equivalence.

K: Mi a szénfilm -ellenállás tipikus élettartama?

V: A fém- és szénfilm -ellenállások átlagos élettartama 1000–10 000 óra, az ellenállás működési körülményeitől és minőségétől függően.

Közismertek vagyunk az egyik vezető szén-dioxid-ellenállásgyártó és beszállító, Shenzhenben, Kínában. Ha kiváló minőségű szénfilm -ellenállást szeretne vásárolni raktáron, üdvözöljük, hogy árajánlatot kapjon a gyárunkból. Az OEM szolgáltatás is rendelkezésre áll.

Bevásárlótáskák