La resistencia de detección de corriente de orificio pasante es una resistencia de alta precisión y baja resistencia diseñada para la detección de corriente. Se instala a través de orificios y se conecta en serie en el circuito portador de corriente. Utilizando la ley de Ohm, convierte la corriente en una pequeña señal de voltaje (que generalmente oscila entre varias decenas de milivoltios y varios cientos de milivoltios), que luego es recopilada y procesada por un amplificador operacional o ADC para lograr funciones como protección contra sobrecorriente, retroalimentación de corriente y medición de la capacidad de la batería. El embalaje enchufable es adecuado principalmente para procesos de soldadura manual o soldadura por ola y se utiliza comúnmente en la etapa de desarrollo o producción a pequeña escala de módulos de potencia, controladores de motor, placas de protección de baterías, etc.Primero eléctricoTambién ofrece varios tipos deResistencias de detección de corriente. ¡Ven y consulta para comprar!
El rango de resistencia suele ser de 0,5 mΩ a 100 mΩ, con grados de precisión de ±1 %, ±2 % y ±5 %. El requisito del coeficiente de temperatura (TCR) es estricto, generalmente ≤ ±50 ppm/℃, y para productos de alta gama, puede alcanzar ±20 ppm/℃. La potencia nominal oscila entre 0,5W y 10W. Los materiales de resistencia utilizados son aleaciones de cobre manganeso, nicromo o cobre níquel, ya que son insensibles a los cambios de temperatura y tienen un potencial termoeléctrico bajo.
La resistencia de detección de corriente de orificio pasante común viene en forma de "U", "M" o "con patas". Es decir, el cuerpo de la resistencia tiene clavijas planas en ambos extremos, que se pueden insertar en los orificios de la PCB y soldar. También hay resistencias de enchufe con estructura de conexión Kelvin de cuatro terminales, que pueden eliminar los errores de medición causados por la resistencia de contacto de las clavijas y la resistencia de los cables, y tienen una mayor precisión.
Muestreo de corriente de fase en el controlador del vehículo eléctrico (detectando la caída de voltaje en la resistencia fuente del MOSFET); bucle de control del modo actual de la fuente de alimentación conmutada; protección contra sobrecorriente para placa de protección de batería de litio; monitoreo de corriente de entrada de UPS; detección de corriente de salida del inversor, etc. Al seleccionar, preste atención a los siguientes puntos:
1) Selección de resistencia: determinada en función de la corriente de detección máxima y el voltaje de escala completa del ADC. Por ejemplo, si la corriente es de 50 A y el voltaje de escala completa del ADC es de 75 mV, entonces la resistencia es de 1,5 mΩ;
2) Cálculo de potencia: P = I²R, se debe reservar un margen superior al 50%;
3) Impacto del aumento de temperatura: bajo corriente alta, el calentamiento de la resistencia en sí provocará una deriva de la resistencia, por lo que un TCR bajo es crucial;
4) Conexión Kelvin: para una detección superior a 10 A, se recomienda encarecidamente utilizar una resistencia de muestreo de cuatro terminales para evitar errores de medición.