Temperatuurcoëfficiëntenrekensysteem

Begrip met Temperatuurcoëfficiënten

Thermische Basis

Temperatuurstijging bij resistors treedt op vanwege verbruiksopwarming en is een cruciale factor in componentreliabiliteit. De relatie tussen verbruiksopwarming en temperatuurstijging hangt af van de thermische weerstand van het component en zijn montagemethode.

Sleutelparameters

  • Energieverlies P: De elektrische energie omgezet in warmte
  • Thermische Werendrag θja: Weerstand voor het doorlaten van hitte van de verbinding tot de omgeving
  • Ambient Temperatuur Ta: Omgevingstemperatuur
  • Kerntemperaturen Tj: Internationale temperatuur van het component
  • Hoogste werkingstemperraam: Hoogste temperatuurstelling

Termondersteuning

Effectieve thermische beheerstrategieën omvatten:

  • Verwarmingsschijf implementatie
  • Gecontroleerde luchtkoeling
  • Lage-temperatuurdesign op PCB
  • Komponentenspanning
  • Thermische interface materialen

Stofselectie

Belangrijke overwegingen bij het materiaalselectiekader:

  • Temperatuurrelatiefstootverhouding
  • Thermische geleiding
  • Maximale werktemperatuur
  • Langsjaarstabiliteit
  • Kosten-effectiviteit

Metingswijzen

Methoden voor temperatuurmeting:

  • Infraradiog Thermografie
  • Thermocoupled metingen
  • Resistentietoeindeling
  • Thermische beeldvormingscameras
  • Temporeluiders

Vertrouwelijkheid Overwegingen

Factoren die invloed hebben op de lange termijn reliëbiliteit:

  • Temperatuur cycliseren
  • Power cycling wordt vertaald naar Power cycling met behoud van de afkorting.
  • Omgevingsstress
  • Bedrijfsomstandigheden
  • Kwaliteit van materiaal

Thermische Simulatie

Instrumenten en methoden voor thermische analyse:

  • Computatieve Vloeistofdynamica CFD
  • Finite Element Analyse FEA
  • Hypothermische modelleringssoftware
  • Temperatuurkaarting
  • Thermische profieloptimalisatie

Snel Referentie

Temperatuurcoëfficiëntformule

De formule voor het berekenen van de verandering van weerstand met behulp van temperatuur:

  • Deltalang = Lang1 x α x Deltatempoordeel
  • R₂ = R₁ × 1 + α × ΔT
  • Alfa is gelijk aan verandering in weerstand/gemiddelde weerstand getrokken tot 1/verandering in temperatuur.

Gemene Temperatuurcoëfficiënten

Gemiddelde temperatureffectieve waarden voor verschillende materialen:

  • Copper: +3930 ppm/°C
  • Aluminum: +3900 ppm/°C
  • Nichrome: +400 ppm/°C
  • Manganin: ±15 ppm/°C
  • Metal Film: ±50 ppm/°C
  • Carbon Film: -200 to -500 ppm/°C

Gebruiksinstructies

  • Consider de temperatuurbereik in ontwerp
  • Gebruik lage TCR-materiaal voor nauwkeurigheid
  • Rekening houden met de zelfwarmte-effecten
  • Bevestig temperatuur blootstellingsgrenzen
  • Over thermische cycled effecten