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貼片電阻電勢差被作為電流檢測的直接檢測值


貼片電阻電勢差被作為電流檢測的直接檢測值

根據歐姆定律,在檢測通過電阻的電流時,電勢差被作為電流檢測的直接檢測值。疑問,用高于1Ohm的電阻可以檢測數百毫安的電流。但如果電流達10-20安培,情況就不同了,因為電阻中的功耗(P=R*I2)就無法忽略了。雖然可以嘗試通過降低電阻阻值來限制功耗,但由于檢測的電壓也同時相應降低,檢測的阻值往往會受到估值分辨率和精度的限制。

通常,貼片電阻兩端的檢測電壓可由以下公式得出:

U=R*I+Uth+Uind+Uiext+......
Uth=熱電動勢
Uind=感應電壓
Uiext=端口引線壓降

上述情況,與電流無關的因素引起的誤差電壓會影響檢測結果,因此設計人員須清楚了解這個原因,并且應通過合理的布線設計通過選擇的電阻來大程度降低電壓誤差造成的影響。

雖然導電材料都可以用來制作電阻。但是這樣的元器件不適合用于電流采樣,原因是:電阻值受溫度、時間、電壓、頻率等參數的影響。

R=R(T,t,P,Hz,U,A,μ,p,....)

理想的不受以上參數影響的電流檢測貼片電阻是不存在的,那么實際的電阻可通過下文表格中所列的特性參數,例如電阻溫度系數、長期穩定性、熱電動勢、功率負荷、電感、線性度等來表述。

一百多年前(1889年),來自德國迪倫堡的IsabellenhütteHeusler公司(簡稱伊薩公司)研制出了精密電阻錳鎳銅合金(Manganin),自這種合金問世以來,特性奠定了精密檢測技術的基礎,例如也用于標準電阻器中。其他合金材料Isaohm和Zeranin以其132和29μOhm*cm的電阻率系數分別向上及向下補充和拓展了電阻率范圍。



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